P355GHé um aço-não ligado para vasos de pressão produzido de acordo com a norma europeia EN 10028-2, projetado especificamente para uso em ambientes de temperatura elevada. É caracterizado por excelente soldabilidade e alta tenacidade.
Composição Química P355GH
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Nota |
O elemento máximo (%) |
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C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al(min) |
N |
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P355GH |
0.10-0.22 |
0.60 |
1.10-1.70 |
0.025 |
0.015 |
0.020 |
0.012 |
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Cr |
Cu |
Mo |
N.º |
Não |
Ti |
V |
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0.30 |
0.30 |
0.08 |
0.040 |
0.30 |
0.03 |
0.02 |
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Propriedade Mecânica P355GH
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Nota |
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Propriedade Mecânica P355GH |
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Grossura |
Colheita |
Tensilmie |
Alongamento |
Energia de impacto (KV J) min |
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P355GH |
milímetros |
MPa mínimo |
MPa |
% mínimo |
-20 graus |
0 grau |
+20 grau |
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Menor ou igual a 16 |
355 |
510-650 |
20 |
27 |
34 |
40 |
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16>para Menor ou igual a 40 |
345 |
510-650 |
20 |
27 |
34 |
40 |
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40>para Menor ou igual a 60 |
335 |
510-650 |
20 |
27 |
34 |
40 |
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60>para Menor ou igual a 100 |
315 |
490-630 |
20 |
27 |
34 |
40 |
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100>para Menor ou igual a 150 |
295 |
480-630 |
20 |
27 |
34 |
40 |
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150>para Menor ou igual a 250 |
280 |
470-630 |
20 |
27 |
34 |
40 |
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Notas Equivalentes
O P355GH possui vários graus equivalentes em vários padrões internacionais:
EUA (ASTM/ASME): ASTM A516 Grau 70 / ASME SA516 Grau 70
Alemanha (DIN): 19Mn6
Japão (JIS): SPV 36
China (GB): Q345R
Processos Adotados para Aço P355GH
P355GH, um aço para vasos de pressão normalizado, adota tecnologias de fabricação e processamento maduras e padronizadas para garantir suas propriedades mecânicas e confiabilidade de aplicação. Os principais processos adotados são os seguintes:
Normalizando o tratamento térmico: Como o processo do material base do núcleo, envolve o aquecimento do aço a 880–950 graus, mantendo-o a uma temperatura constante por tempo suficiente para obter austenitização uniforme e, em seguida, o resfriamento-do ar. Esse processo refina a estrutura do grão, aumenta a tenacidade e a resistência e estabelece uma base sólida para o desempenho de resistência-de pressão do aço.
Processo de conformação a quente: Laminação a quente, forjamento e dobra a quente são adotados principalmente, com a temperatura de trabalho controlada em 850–1100 graus. O aço apresenta boa plasticidade nesta temperatura, facilitando a formação de cascos de vasos de pressão, coletores e outros componentes. O resfriamento a ar é usado após a conformação para manter a estabilidade estrutural.
Processo de Soldagem: Common arc welding technologies (MIG/MAG, TIG, SMAW) are adopted. For thin plates (≤16mm), no preheating is required; for thick plates (>16 mm), é realizado pré-aquecimento a 80–150 graus. O tratamento térmico pós{4}}soldagem só é necessário para peças de-paredes pesadas de alta-pressão, garantindo a qualidade da solda e evitando rachaduras.
Usinagem e trabalho a frio: Torneamento, fresamento, furação e outros processos de usinagem são usados para modelagem de precisão. Flexão e flangeamento moderado a frio são permitidos; o pré-aquecimento (150–250 graus) é necessário para grandes deformações para evitar tensão residual e trincas a frio.
Todos os processos são compatíveis com os padrões de produção industrial, garantindo que o aço atenda aos requisitos de fabricação-de equipamentos que suportam pressão.
Vantagens do aço P355GH
O P355GH é o material preferido para equipamentos-de rolamento de pressão em vários setores devido às suas abrangentes vantagens de desempenho. As principais vantagens são as seguintes:
Excelentes propriedades mecânicas: Possui resistência à tração estável, resistência ao escoamento e alta tenacidade, mantendo especialmente boa resistência ao impacto em baixas temperaturas (-20 graus). Isso permite que ele resista a condições de-alta{4}}temperatura e alta pressão a longo prazo sem fratura frágil, garantindo a operação segura de vasos de pressão e caldeiras.
Soldabilidade Superior: é compatível com processos comuns de soldagem a arco (MIG/MAG, TIG, SMAW) sem pré-aquecimento complexo ou tratamento térmico pós{0}}soldagem para aplicações gerais. As juntas soldadas possuem alta resistência e boa tenacidade, reduzindo a dificuldade de fabricação e os custos de produção.
Boa formabilidade: Apresenta bom desempenho em processos de conformação a quente e a frio. Com excelente deformabilidade plástica em altas temperaturas e trabalhabilidade moderada a frio, ele pode ser facilmente moldado em vários componentes (invólucros, cabeçotes, cabeçotes) para atender às diversas necessidades de fabricação de equipamentos industriais.
Estabilidade térmica estável: possui forte resistência à fadiga térmica e ao envelhecimento térmico, mantendo a estabilidade estrutural e de desempenho sob operação em-alta temperatura contínua-de longo prazo (até 400 graus). Não é propenso à degradação do desempenho, prolongando a vida útil do equipamento.
Ampla aplicabilidade e conformidade com padrões: Em conformidade com as normas europeias EN, é adequado para múltiplos meios (água, vapor, óleo, etc.) e indústrias (petroquímica, geração de energia, etc.). Sua cadeia de suprimentos madura e processamento padronizado o tornam-econômico e amplamente disponível.
Se quiser saber mais sobre os produtos da GNEE, você pode enviar um e-mail para beam@gneesteelgroup.com. Teremos o maior prazer em ajudá-lo.
Qual é a condição de entrega do P355GH?
O P355GH geralmente é entregue em condições-laminadas a quente, normalizadas ou laminadas normalizadas. A condição de entrega é especificada no pedido, devendo o fabricante fornecer um relatório de ensaio confirmando as propriedades mecânicas e químicas.
Como testar a resistência ao impacto do P355GH?
A resistência ao impacto do P355GH é testada pelo teste de impacto Charpy V-notch. Amostras são retiradas do material e a energia de impacto é medida em temperaturas específicas (geralmente 20 graus ou -20 graus) para avaliar sua tenacidade.
Qual é a faixa de espessura das placas P355GH?
As placas P355GH estão normalmente disponíveis em espessuras que variam de 5 mm a 200 mm. Para placas mais espessas, tratamentos térmicos e testes adicionais podem ser necessários para garantir propriedades mecânicas uniformes em toda a seção-transversal.
O P355GH é-resistente à corrosão?
O P355GH possui resistência básica à corrosão em ambientes atmosféricos e levemente corrosivos. Para ambientes agressivos (por exemplo, ácidos, salgados), são necessários tratamentos anti-corrosão, como pintura, galvanização ou revestimento, para prolongar a vida útil.
Qual é a faixa de resistência à tração do P355GH?
A resistência à tração do P355GH varia de 470 MPa a 630 MPa, que é superior à do aço estrutural comum. Isso o torna adequado para suportar pressões médias e garantir estabilidade estrutural em aplicações em vasos de pressão.
O P355GH pode ser-tratado termicamente?
Sim, o P355GH pode passar por tratamentos térmicos como normalização, recozimento e revenido. A normalização melhora a estrutura e a tenacidade do grão, enquanto o recozimento reduz a dureza e melhora a usinabilidade para processamentos complexos.
Qual é o limite de escoamento do P355GH em altas temperaturas?
A resistência ao escoamento do P355GH diminui com o aumento da temperatura. A 300 graus, seu limite de escoamento é de cerca de 280-300 MPa, e a 400 graus, cai para cerca de 220-240 MPa, o que deve ser considerado em projetos de alta temperatura.
Quais são os requisitos de teste para entrega do P355GH?
Os testes de entrega do P355GH incluem análise de composição química, teste de tração, teste de resistência ao escoamento, teste de alongamento, teste de impacto e teste de dureza. Alguns pedidos podem exigir testes adicionais, como detecção ultrassônica de falhas.
Qual é a densidade do P355GH?
A densidade do P355GH é de aproximadamente 7,85 g/cm³, a mesma do aço carbono comum. Este valor de densidade é utilizado no cálculo de peso, projeto estrutural e seleção de materiais para vasos de pressão e equipamentos relacionados.
O P355GH pode ser usado para fazer caldeiras?
Sim, o P355GH é um material ideal para a fabricação de caldeiras. Possui boa resistência a altas-temperaturas, capacidade de suporte-de pressão e soldabilidade, atendendo aos requisitos de tambores de caldeiras, coletores e tubos de troca de calor.

