P1: Koje su glavne razlike između visokokvalitetnih cijevi od ugljičnog čelika i običnih cijevi od ugljičnog čelika?
Visokokvalitetne cijevi od ugljičnih čelika superiorne su od običnih cijevi od ugljičnog čelika u kemijskom sastavu, mehaničkim svojstvima i kontroli procesa . Prvo, njegov sumpor (S) i fosfor (p) je niži (obično manje od 0 .}}} {} {ablentys i vruće brandingle. Cijevi su topane ubijenim čelikom, s manje unutarnjih pora i inkluzija i više ujednačene strukture . u smislu mehaničkih svojstava, njegova čvrstoća prinosa obično je veća od ili jednaka 245MPa (poput 20# čelika), a njegovo izduživanje je veće (veće od 25%), što je pogodno za uvjeti {{radne uvjeti strožiji standardi (kao što je GB/T 8163) i prolaze sveobuhvatnije testiranje (poput ultrazvučnog testiranja) . Ove karakteristike čine ga povoljnijim u područjima proizvodnje strojeva, cjevovoda visokog pritiska itd.
P2: Koje su uobičajene stupnjeve materijala visokokvalitetnih cijevi od ugljičnog čelika?
Uobičajene ocjene visokokvalitetnih cijevi od ugljičnih čelika uključuju: 20# čelika (GB/T 8163), 45# čelika (visokokvalitetni čelik visokog ugljika), ASTM A106 GR . B (američki standard), STKM11A (japanski standard), itd., Itd. transport tekućine i mehaničke strukture; 45# Steel ima sadržaj ugljika od 0.42-0.50%, a nakon gašenja i ublažavanja, tvrdoća može doseći hrc 25-32, što je pogodno za dijelove osovine . astm a106 Gr {{16} b se koristi za VISOKIM PRIPELINSKE Otpor . Odabir različitih razreda mora se temeljiti na čvrstoći, žilavosti i zavarivosti .
P3: Koliki je temperaturni otpor visokokvalitetnih cijevi od ugljičnog čelika?
Raspon temperaturnog otpora visokokvalitetnih cijevi od ugljičnog čelika obično je -20 stupanj ~ 450 stupnjeva, ovisno o statusu materijala i toplinske obrade . 20# čelik može se stabilno koristiti dulje vrijeme ispod 350 stupnjeva, a njegov kratkoročni temperaturni otpor može doseći 450 stupnjeva; ASTM A106 GR . B dizajniran je za parne cijevi na {-29 stupnju ~ 425 stupnjeva . u okruženjima s niskim temperaturama, visokokvalitetne cijevi od ugljičnih čelika moraju proći testove utjecaja na charpy v-netch (poput 16}} stupnja veće nego što je jednak u odnosu na stupanj, ili je jednak stupnju, ili je jednak stupnju, ili osiguravanje frata. Prelazi 450 stupnjeva, materijal će grafitizirati ili puzati, a legiranje čeličnih cijevi (poput 15CRMO) treba odabrati .
P4: Je li otpornost na koroziju visokokvalitetnih cijevi od ugljičnog čelika bolja od uobičajenih cijevi od ugljičnog čelika?
Iako su visokokvalitetne cijevi od ugljičnog čelika i dalje uglavnom ugljični čelik, njihova otpornost na koroziju poboljšana je na sljedeće načine: čistiji čelik smanjuje elektrokemijsku koroziju mikro-stanice; Neke ocjene dodaju bakrene (Cu) elemente (poput 0.2-0.5%) za poboljšanje otpornosti na koroziju atmosfere; i više rafinirani površinski tretman (kao što su kiseli i pasivacija) ., međutim, u usporedbi s nehrđajućim čelikom, njegov otpor korozije još uvijek zaostaje, pa se još uvijek treba oslanjati na galvanizaciju, epoksidni premaz ili katodnu zaštitu u korozivnim okruženjima {{4} s visokim četverokutnim cijevima su prikladniji za scenarice
P5: Koje su mikrostrukturne karakteristike visokokvalitetnih cijevi od ugljičnog čelika?
Tipična struktura visokokvalitetnih cijevi od ugljičnih čelika je ferit + biser, a ferit čini oko 80% u 20# čelika . Normaliziranje liječenja može pročistiti zrna (obično 5-8 razine) i poboljšati snagu i žilavost {6}. Analiranje . Stupanj uključivanja visokokvalitetnog čelika kontrolira se na a/b manji ili jednak 1 . 5 (GB/T 10561), a postoji manje nemetalnih uključenosti . Ove mikroskopske karakteristike izravno određuju njegova svojstva i izvrsna mehanička svojstva.








