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S32750法兰厂家 双相钢法兰现货 2507平焊法兰 SO法兰管板
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S32750法兰厂家 双相钢法兰现货 2507平焊法兰 SO法兰管板

2507双相钢是在固溶退火条件下提供的超级双相不锈钢。作为一种超级双相不锈钢,它结合了奥氏体和铁素体等级的理想方面。

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产品特性:硬度高材质:合金钢产地:沧州
等级:1抗压强度:244类型:横向型
连接方式:焊接品牌:沧州昊拓管道特殊功能:弹性好、 耐腐蚀、 耐高压
型号:250785直径:159mm执行标准:HG/T20592
产品规格:DN150是否跨境货源:否工艺:锻造
加工:数控机床密封面:RJ包装:木箱
运输:配送到厂

S32750法兰厂家 双相钢法兰现货 2507平焊法兰 SO法兰管板

2507双相钢是在固溶退火条件下提供的超级双相不锈钢。作为一种超级双相不锈钢,它结合了奥氏体和铁素体等级的理想方面。较高的铬,钼和氮含量导致抗点蚀当量值(PREN)大于41,在几乎所有腐蚀性介质中提供的抗点蚀和缝隙腐蚀性能均优于奥氏体和双相不锈钢,并且临界点蚀温度超过50°C。

在退火状态下提供,其屈服强度达到80ksi(550Mpa),比大多数奥氏体和双相不锈钢更高。它不能通过热处理而硬化,而可以通过冷加工来加强。与奥氏体钢相比,它还具有较低的热膨胀系数和较高的导热率,适用于300°C的工作温度。NACEMR0175中列出了32750合金,用于酸性环境,并已获得压力容器应用的ASME认证,可用于多种应用。

2507双相钢主要特点:

1.在各种腐蚀性化学品中具有***耐腐蚀性

2.耐点蚀当量数(PREN)>41

3.在海水和其他含氯化物的环境中具有***抗点蚀和缝隙腐蚀的能力

4.临界点蚀温度超过50°C

5.与奥氏体和22%Cr双相不锈钢相比具有更高的强度

6,在环境温度和零度以下温度下均具有***延展性和冲击强度

7,高耐磨性,抗侵蚀性和抗气蚀性

8,在含氯化物的环境中具有***抗应力腐蚀开裂性

9,在NACEMR0175中列出了酸性服务

10.ASME压力容器认证

2507双相钢是一种铁素体—奥氏体(双相)不锈钢,它综合了许多铁素体钢和奥氏体钢最有益的性能,由于该钢铬和钼的含量都很高,因此具有极好的抗点腐蚀,缝隙腐蚀和均匀腐蚀的能力.双相显微组织***了该钢具有很高的抗应力腐蚀破裂的能力,而且机械强度也很高.

应用于石油和天然气工业;海上石破天油平台(热交换器管,水处理和供水系统,消防系统,喷水系统,稳水系统;石油化工设备;脱盐(淡化)设备(和设备中的高压管,海水管);既需要高强度同时又需要高耐腐蚀性的机械和结构部件;燃(废)气净化设备.










对于螺栓和管毂/法兰,杨氏模量为206GPa,泊松比为0.3。垫圈采用实心连续体或垫圈元件建模。当使用连续体单元时,垫圈的杨氏模量E等于68.7GPa,其泊松比等于0.3。

 

当使用垫圈元件时,使用线性垫圈压力/闭合关系,其有效“法向刚度”等于材料杨氏模量除以厚度,得27.48GPa/mm。类似地,使用具有有效剪切刚度的线性剪切应力/剪切运动关系,等于材料剪切模量除以厚度得10.57GPa/mm。膜行为规定杨氏模量为68.7GPa(27.48Gpa*2.5mm),泊松比为0.3。在所有接触区域都假设有粘接接触条件:轴承表面和法兰之间以及垫圈和轮毂之间。螺栓杆和螺栓孔之间的接触被忽略。

 

管接头对称半部的有限元理想化如图1.1.1-2和图1.1.1-3所示,分别对应于轴对称和三维分析。用于轴对称分析的网格包括用于管道轮毂/法兰和垫圈的网格以及用于螺栓的单独网格。在图1.1.1-2中,下图显示了管道轮毂和法兰的网格,螺栓孔区域显示为较浅的阴影;上图显示了垫圈和螺栓装配后的整体网格。

对于轴对称模型,在管道轮毂/法兰的整个网格中使用二阶单元CAX8R。垫圈采用CAX8R实心连续体元件或GKAX6垫片元件建模。垫圈和管毂/凸缘之间的接触用在接触区域中的元件的面上或者建立节点表面接触对。在轴对称分析中。螺栓是平面应力元件,因为它们不承受环向应力。所以使用减缩积分的二阶平面应力元件CPS8R。与单元面相关联的接触面定义自动考虑平面应力条件。为了考虑接头中使用的所有八个螺栓,必须计算螺栓柄部和螺栓头部的组合横截面积,并使用实体单元的面积属性将其重新分配到螺栓网格。接触区域会自动调整。其中R是螺栓头半径,或柄半径(取决于元件位置),并且分别是给定元件左侧和右侧的x坐标。

如果截面积除以相应的元件宽度,则我们获得代表性的元件厚度。将每个单元厚度乘以8(模型中的螺栓数)会生成实体截面定义中的厚度值。

与位于模型接触面上的螺栓头单元相关联的截面区域用于计算用于定义模型的基于节点的曲面的节点的表面积。再次参见图1.1.1-4,单个螺栓的节点接触面积计算如下:其中通过与接触节点1-9相关联的接触区域并且通过与螺栓头元件C-F相关联的截面区域。将上述区域乘以8(模型中的螺栓数量)可提供接触属性定义中的节点接触区域。

在轴对称分析中处理管法兰中螺栓孔的存在的常用方法是修改在螺栓孔区域的网格中使用的材料特性,并使用与该区域中的较弱材料相对应的不均匀材料特性。

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