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Qual é a principal categoria de material do SA387 GR 11 CLASSE 1?

Jan 12, 2026 Deixe um recado

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SA 387 Gr.11 Cl.1refere-se a um tipo específico de placa de aço de liga ASME SA-387 Cromo-Molibdênio (Cr-Mo), projetada para vasos de pressão soldados e caldeiras em serviço de temperatura elevada, oferecendo boa resistência, resistência ao calor e soldabilidade.

 

 

 

Fabricação e Tratamento Térmico

As placas ASME SA-387 Gr.11 devem ser fabricadas por processo morto. Podem ser fornecidos três tipos de tratamento térmico: (1) recozimento; (2) normalização e têmpera; (3) quando permitido pelo comprador, têmpera e revenido. A temperatura de revenimento não deve ser inferior a 620 graus [1150 graus]. A "têmpera" significa resfriamento acelerado a partir da temperatura de austenitização por jato de ar ou têmpera líquida.

 

Requisitos de composição química

Elemento Aquecer
Análise
Produto
Análise
C 0.05-0.17 0.04-0.17
Mn 0.40-0.65 0.35-0.73
P Menor ou igual a 0,025 Menor ou igual a 0,025
S Menor ou igual a 0,025 Menor ou igual a 0,025
Si 0.50-0.80 0.44-0.86
Cr 1.00-1.50 0.94-1.56
Mo 0.45-0.65 0.40-0.70

 

Requisitos de tração

ASME SA-387
11ª série, turma 1
Resistência à tracção
MPa [ksi]
415-585
[60-85]
Força de rendimento
MPa [ksi], mín.
240
[35]
Alongamento em
8", mín.%
19
Alongamento em
2", mín.%
22
Redução de
área, mín. %
-

 

Etapas de processamento de SA387 GR 11 CLASSE 1

Matéria Prima (Placa de Aço): Compre placas de aço em conformidade com as especificações SA-387/A387 Grau 11 Classe 1, geralmente em condição recozida ou normalizada.

Corte: Corte a placa de aço no formato desejado por corte a plasma, corte a laser, cisalhamento ou outros métodos de acordo com os requisitos do projeto.

Formando:

Conformação a Quente: Comumente usada para fabricação de seções cilíndricas ou seções cônicas. Aquecer até a temperatura de recristalização (por exemplo, 900-1100 graus) para formação de pressão, seguido por tratamentos térmicos de normalização (por exemplo, 870-950 graus) e revenimento (por exemplo, 680-750 graus).

Conformação a Frio: Também aplicável para chapas mais finas, mas o retorno elástico e a tensão devem ser considerados. O recozimento para alívio de tensões geralmente é realizado após a conformação.

Soldagem: Use consumíveis de soldagem correspondentes (por exemplo, ER80S-G ou E8018-C1), adote soldagem multi-camadas e multipassagens e controle rigorosamente a temperatura entre passes para evitar rachaduras.

Tratamento térmico pós{0}}soldagem (PWHT): Esta é uma etapa crítica. Aqueça o componente soldado como um todo a uma temperatura específica (por exemplo, 600-650 graus), mantenha por um determinado período e depois esfrie lentamente para eliminar o estresse de soldagem, restaurar a microestrutura e melhorar a tenacidade.

Usinagem: Esmerilhe e dê acabamento à área de solda e seus arredores para remover escórias e rebarbas.

Testes não-destrutivos (END): Realize testes de partículas magnéticas (MT) ou testes ultrassônicos (UT) em soldas para inspecionar defeitos internos.

Teste Hidrostático/Teste Pneumático: Realizar testes de resistência e estanqueidade em vasos de pressão.

Inspeção Final: Incluindo inspeção dimensional, marcação e revisão do Certificado de Teste de Material (MTC), etc.

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Principais aplicações

Petróleo e Gás:Equipamentos para processamento e armazenamento de líquidos/gases em altas temperaturas, incluindo ambientes de serviço ácido (H2S).

Plantas Petroquímicas:Reatores, vasos e tubulações em processos de alta-temperatura.

Geração de energia:Caldeiras, trocadores de calor e componentes em usinas termelétricas.

Plantas Químicas:Equipamentos que requerem resistência a altas temperaturas e corrosão.

 

Por que é usado

Serviço-de alta temperatura:Projetado para manter a força e a integridade sob calor sustentado.

Resistência à corrosão:O conteúdo de cromo oferece resistência superior à oxidação e à corrosão, vital para ambientes químicos agressivos.

Resistência à fluência:O molibdênio melhora a resistência à deformação em altas temperaturas ao longo do tempo.

Soldabilidade:Adequado para fabricação de estruturas complexas-de retenção de pressão.

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Especificações completas e detalhes estão disponíveis mediante solicitação. As informações acima são fornecidas apenas para fins de orientação. Para requisitos específicos de design, entre em contato com nossa equipe técnica de vendas.

 

Qual é a faixa crítica de temperatura para normalizar SA387 GR 11 CLASSE 1?

Normalmente é aquecido acima da temperatura crítica (cerca de 890-920 graus) antes do resfriamento ao ar.

 

Qual norma rege a produção e inspeção do SA387 GR 11 CLASSE 1?

Ele está em conformidade com o padrão ASME SA-387, uma especificação para placas de vasos de pressão para serviços em altas temperaturas.

 

Qual é a aplicação principal do SA387 GR 11 CLASSE 1?

É usado principalmente para fabricar componentes de equipamentos de alta-temperatura e alta-pressão, como caldeiras e vasos de pressão.

 

O SA387 GR 11 CLASSE 1 possui boa resistência à corrosão?

Possui resistência moderada à corrosão, especialmente resistência ao ataque de hidrogênio, adequado para ambientes de processos agressivos em indústrias petroquímicas.

 

Qual meio de resfriamento é normalmente usado para têmpera SA387 GR 11 CLASSE 1?

Óleo ou água são comumente usados ​​para resfriamento rápido para formar uma estrutura martensítica e melhorar a dureza.

 

Como o SA387 GR 11 CLASSE 1 difere do SA387 GR 22 CLASSE 1 em termos de conteúdo de liga?

GR 11 CLASSE 1 tem 1,25% Cr e 0,5% Mo, enquanto GR 22 CLASSE 1 tem 2,25% Cr e 1% Mo, proporcionando ao GR 22 melhor resistência à fluência em altas-temperaturas.

 

Qual é a diferença nos efeitos do tratamento térmico entre Normalização+Revenimento e Têmpera+Revenimento para SA387 GR 11 CLASSE 1? 

Normalizing+Tempering refina os grãos de maneira mais uniforme, enquanto Quenching+Tempering proporciona maior dureza e resistência, adequado para condições de pressão mais exigentes.

 

Como o SA387 GR 11 CLASSE 1 se compara às placas de aço carbono em serviços de alta-temperatura?

Ele tem resistência a altas-temperaturas e resistência à fluência muito melhor do que o aço carbono, evitando deformação ou falha sob temperaturas elevadas-de longo prazo.

 

Qual é a diferença entre SA387 GR 11 CLASSE 1 e SA387 GR 11 CLASSE 2?

A CLASSE 1 tem menor teor de carbono e melhor soldabilidade, enquanto a CLASSE 2 tem maior teor de carbono e resistência ligeiramente maior, mas pior soldabilidade.

 

Qual é o desempenho do SA387 GR 11 CLASSE 1 em comparação com o SA516 GR 70 em aplicações de vasos de pressão?

SA516 GR 70 é para serviços de baixa-temperatura a média-temperatura, enquanto o SA387 GR 11 CLASSE 1 se destaca em cenários de alta-temperatura com resistência superior à fluência.

 

Qual é a diferença na microestrutura entre SA387 GR 11 CLASSE 1 após têmpera e após revenido?

A têmpera forma martensita dura, enquanto o revenido a transforma em martensita revenida, aliviando o estresse interno e melhorando a tenacidade.

 

Como o SA387 GR 11 CLASSE 1 se compara ao aço inoxidável em termos de custo e escopo de aplicação?

É mais econômico-do que o aço inoxidável, adequado para ambientes de alta temperatura-compatíveis com Cr-Mo, enquanto o aço inoxidável é preferido para necessidades de forte resistência à corrosão.

 

Qual é a diferença na ductilidade-de alta temperatura entre SA387 GR 11 CLASSE 1 e SA387 GR 91?

GR 91 tem maior teor de cromo e melhor ductilidade em altas-temperaturas, enquanto GR 11 CLASSE 1 é mais econômico-para aplicações em temperaturas médias-altas.

 

O SA387 GR 11 CLASSE 1 pode ser usado para fabricar componentes de trocadores de calor?

Sim, suas excelentes características de transferência de calor e resistência à fadiga térmica o tornam adequado para placas e tubos de trocadores de calor.

 

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