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Il GER-N27L e il GER-N27 che produciamo sono entrambi elettrodi in acciaio per basse temperature rivestiti di sodio a basso contenuto di idrogeno con un contenuto di Ni del 2,5%, che vengono spesso utilizzati per la saldatura di acciai ASME SA-203 GrA/B e 09MnNiDR.I modelli di GER-N27L e GER-N27 che attualmente implementano GB/T5117-2012 sono rispettivamente E5015-N5 P/E5015-G P e E5515-N5 P, che corrispondono ai gradi del "Welding Materials Product Handbook" pubblicato da Machinery Stampa di settore.Per W707 e W707Ni, le proprietà fisiche e chimiche del metallo depositato dei due elettrodi vengono confrontate come segue.
Nome | Modello | Componenti chimici% | |||||
C | Mn | Si | Ni | S | P | ||
GER-N27L | E5015-N5P/ E5015-GP (W707) | ≤0,05 | ≤1,25 | ≤0,50 | 2.00-2.75 | ≤0,03 | ≤0,03 |
GER-N27 | E5515-C1 (W707Ni) | ≤0,12 | ≤1,25 | ≤0,60 | 2.00-2.75 | ≤0,03 | ≤0,03 |
Nome | Modello | Proprietà meccaniche e idrogeno diffusibile | |||||
PWHT | Rm (MPa) | Rel (MPa) | A (%) | KV2 (J) | H (ml/100g) | ||
GER-N27L | E5015-N5P/ E5015-GP (W707) | 605 ±15℃*h | ≥490 | ≥390 | ≥22 | -75℃ KV2≥27 | ≤5 |
GER-N27 | E5515-C1 (W707Ni) | ≥540 | ≥440 | ≥17 | -60℃ KV2≥27 |
Si può vedere dalla tabella sopra che la composizione chimica C e Si del metallo depositato di GER-N27 (W707Ni) sono leggermente superiori a quelle di GER-N27L (W707).Pertanto, in termini di resistenza, GER-N27L (W707) appartiene all'elettrodo di grado 490 MPa con bassa resistenza alla trazione.GER-N27 (W707Ni) è un livello e le prestazioni di impatto del corrispondente GER-N27L (W707) sono leggermente migliori di GER-N27 (W707Ni), ma nelle applicazioni pratiche, GER-N27L (W707) e GER-N27 ( W707Ni) impatto Il test è generalmente accettato secondo l'indice di -70°C o -75°C.
① Prima della descorificazione
② Dopo la descorificazione
Saldatura d'angolo verticale GER-N27L (W707).
① Prima della descorificazione
② Dopo la descorificazione
Saldatura d'angolo verticale GER-N27 (W707Ni).
GER-N27L e GER-N27 hanno un'eccellente saldabilità in tutte le posizioni durante la saldatura di acciaio ASME SA-203 GrA/B o 09MnNiDR (come mostrato nella figura sopra per la formazione del cordone di saldatura verticale dei due elettrodi), ed è generalmente raccomanda che l'energia della linea di saldatura non superi i 35kJ/cm, al fine di ottenere un'ottima struttura dominata dalla ferrite aciculare.Quando GER-N27L (W707) viene applicato ad apparecchiature che necessitano di trattamento termico di tempra e rinvenimento + trattamento termico di ricottura, di solito si ottiene una migliore resistenza agli urti a bassa temperatura, ma perderà un po 'di resistenza e la resistenza alla trazione è generalmente inferiore a 500MPa;GER-N27L (W707) Oltre alle torri, viene utilizzato anche in serbatoi sferici di etilene in acciaio 09MnNiDR, mentre GER-N27 (W707Ni) viene spesso utilizzato in contenitori a bassa temperatura che necessitano solo di un trattamento termico di ricottura.Di seguito verranno forniti esempi dell'applicazione e delle relative prestazioni di GER-N27L e GER-N27.
Bacchette per saldatura | Nome del dispositivo | Trattamento termico e requisiti tecnici | Fornire i dati misurati |
GER-N27L (E5015-G) | 09MnNiDR spostamento torre di assorbimento del gas | Normalizzazione 915±15℃*1.5h raffreddamento ad aria + rinvenimento 645±15℃*2.5h raffreddamento ad aria+615±15℃*10h Dopo che il forno si è raffreddato: Rel≥300MPa Rm≥440MPa A%≥23 -70℃KV2≥60J Durezza HV10≤220 | Rel=347MPa Rm=462MPa LA=37% -70℃KV2=255J Durezza HV10=151 |
GER-N27L (E5015-N5P) | 09MnNiDR Serbatoio sferico in vinile | 580±15℃*4 ore Dopo che il forno si è raffreddato: Rel≥390MPa Rm≥490MPa A%≥22 -70℃KV2≥54J | Rel=456MPa Rm=538MPa LA=27% -70℃KV2=139J |
GER-N27 (E5515-N5P) | 09MnNiDR contenitore criogenico | PWHT minimo: 590 ± 15 ℃ * 3,5 ore Dopo che il forno si è raffreddato: PWHT massimo: PWHT590±15℃*16.5h Rel≥440MPa Rm≥540MPa A%≥17 -70℃KV2≥54J | PWHT minimo: Rel=477MPa Rm=570MPa LA=26% -70℃KV2=108J |
PWHT massimo: Rel=476MPa Rm=566MPa A=28,5% -70℃KV2=112J |
Torre di assorbimento 09MnNiDR
Serbatoio sferico in etilene 09MnNiDR
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Tempo di pubblicazione: 30 dicembre 2022