Rura bez szwu ASTM B622 UNS N10675to rura ze stopu niklu zaprojektowana specjalnie do środowisk ekstremalnie korozyjnych, zgodna z normą B622 ustanowioną przez Amerykańskie Towarzystwo Badań i Materiałów.

ASTM B622Standardowy zakres
ASTM B622 to standardowa specyfikacja opracowana przez Amerykańskie Towarzystwo Badań i Materiałów, formalnie zatytułowana „Standardowa specyfikacja dla rur i rur bez szwu z niklu i niklu-ze stopu kobaltu”.
W niniejszej normie określono przede wszystkim wymagania techniczne dotyczące rur bez szwu ze stopów niklu i-kobaltu stosowanych w wymagających środowiskach, takich jak wysokie temperatury i silna korozja. Jej zakres obejmuje rury bez szwu wykonane z ponad 30 stopów niklu, takich jak UNS N10001, N10665, N10276, N06022 i N06686. Dotyczy rur o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 3,5 cala i rur o większych średnicach zewnętrznych, wyraźnie ograniczając zakres do wyrobów bez szwu i wykluczając rury spawane.

Ponadto norma ASTM B622 zapewnia szczegółowe specyfikacje dotyczące składu chemicznego, właściwości mechanicznych, warunków dostawy i odpowiednich metod badań. Celem tej normy jest zapewnienie, że te-rury bez szwu o wysokiej wydajności posiadają wymaganą odporność na korozję,-wytrzymałość w wysokich temperaturach i integralność strukturalną do zastosowań o krytycznym znaczeniu w przetwórstwie chemicznym, przemyśle petrochemicznym, lotniczym, energetyce i przemyśle nuklearnym.
UNS N10675Wprowadzenie do Hastelloy B3
UNS N10675 Hastelloy B3 to stop niklu oferujący wyjątkową odporność na korozję. W porównaniu doStop B2, N10675 wykazuje znacznie zwiększoną stabilność termiczną przy jednoczesnym zachowaniu dobrej ciągliwości i wytrzymałości podczas krótkiej ekspozycji na umiarkowane temperatury.
Jeśli chodzi o właściwości mechaniczne, wyżarzany N10675 zazwyczaj wykazuje wytrzymałość na rozciąganie nie mniejszą niż 760 MPa, granicę plastyczności 350 MPa i wydłużenie 40%. Stop jest łatwo formowalny zarówno w procesach obróbki na zimno, jak i na gorąco i ma dobrą spawalność.
Hastelloy B3UNS N10675Skład chemiczny
W tabeli tej wymieniono podstawowy skład chemiczny stopu ASTM B622 UNS N10675.
|
Kompozycja |
Skład chemiczny ( wagowo%) |
|
Ni |
Większy lub równy 65,0 |
|
Mo |
27.0 - 32.0 |
|
Cr |
1.00 - 3.00 |
|
Fe |
1.0 - 3.0 |
|
W |
Mniejszy lub równy 3,0 |
|
Współ |
Mniejsza lub równa 3,0 |
|
Mn |
Mniejsza lub równa 3,0 |
|
Al |
Mniejsza lub równa 0,50 |
|
Ti |
Mniejsza lub równa 0,20 |
|
Si |
Mniejsza lub równa 0,10 |
|
C |
Mniejsza lub równa 0,010 |
|
Cu |
Mniejsza lub równa 0,20 |
Hastelloy B3UNS N10675Właściwości fizyczne
|
Parametr |
Wartość |
|
Gęstość |
9,22 g/cm3 |
|
Zakres temperatury topnienia |
1370 - 1418 stopień |
|
Moduł sprężystości |
216 GPa |
|
Moduł sztywności |
83 GPa |
|
Współczynnik rozszerzalności cieplnej |
11,8 µm/m·stopień |
|
Przewodność cieplna |
11.2 W/m·K |
|
Oporność |
137 μΩ·cm |
Hastelloy B3UNS N10675 Właściwości mechaniczne
W poniższej tabeli wymieniono minimalne i typowe właściwości mechaniczne-w temperaturze pokojowej rur bez szwu ASTM B622 UNS N10675 w stanie wyżarzonym w celach informacyjnych.
|
Parametr |
Wartość (min) |
|
Wytrzymałość na rozciąganie |
760 MPa |
|
Siła plonu |
350 MPa |
|
Wydłużenie |
40 MPa |
ASTM B 622 UNS N10675 Funkcje rur bez szwu

Odporność na korozję
Podstawową funkcją rury bez szwu UNS N10675 jest jej wyjątkowa odporność na korozję w stosunku do mediów redukujących. Ten stop niklu-molibdenu wykazuje wyjątkową tolerancję na umiarkowane temperatury i środowiska kwaśne.
Wykazuje także doskonałą odporność na korozję wżerową, pękanie korozyjne naprężeniowe i korozję-ostrza noża.
Doskonałe właściwości mechaniczne w wysokich-temperaturach i integralność konstrukcyjna
Ta bezszwowa rura zachowuje wysoką wytrzymałość i integralność strukturalną w podwyższonych temperaturach. W stanie wyżarzonym wykazuje dużą wytrzymałość w połączeniu z wystarczającą ciągliwością.
Dzięki temu rura może skutecznie wytrzymać wysokie temperatury i ciśnienia, a jednocześnie jest odporna na pełzanie i odkształcenia.
Stabilność termiczna
UNS N10675 optymalizuje stabilność termiczną stopu, umożliwiając mu lepsze utrzymanie wytrzymałości i odporności na korozję podczas produkcji i późniejszej ekspozycji na wysoką-temperaturę.
Urabialność i formowalność
Rura bez szwu ASTM B622 UNS N10675 zapewnia doskonałą obrabialność. Pozwala to na wykonanie niezbędnych operacji w terenie, takich jak gięcie na zimno, cięcie i przygotowanie końcówek.

Nikiel 201 Skrawalność
Wydajność obróbki niklu 201 jest ściśle związana z jego właściwościami fizycznymi.
Jego sześcienna struktura kryształowa-centrowana na powierzchni zapewnia doskonałą plastyczność i wytrzymałość, ale niska przewodność cieplna oznacza, że ciepło generowane podczas skrawania jest raczej skupiane na krawędzi skrawającej niż odprowadzane przez wióry. W połączeniu z wysoką ciągliwością, materiał ten jest bardzo podatny na odkształcenia plastyczne i pękanie pod wpływem sił skrawania, co powoduje znaczne wzmocnienie przez zgniot.
Używanie tępych narzędzi, nadmierne posuwy lub pozostawienie narzędzia na powierzchni skrawającej spowoduje utworzenie się utwardzonej warstwy na powierzchni przedmiotu obrabianego, znacznie komplikując kolejne przejścia obróbcze.
Kluczowe strategie obróbki
Skuteczna obróbka niklu 201 wymaga systematycznej strategii:
Wybór narzędzia i geometria
- Materiał: W przypadku ciągłych operacji skrawania, takich jak toczenie, frezowanie i wiercenie, preferowanym wyborem są narzędzia węglikowe.
- Geometria: Stosuj ostre krawędzie skrawające, dodatnie kąty natarcia i duże kąty przyłożenia.
- Prędkości i posuwy: Nikiel 201 wymaga niższych prędkości skrawania niż standardowe stale węglowe. Należy stosować odpowiednie posuwy i głębokości skrawania, aby zapewnić penetrację każdego przejścia pod-utwardzoną przez zgniot warstwę utworzoną podczas poprzedniej operacji.
- Głębokość skrawania i kontrola ciepła: Zastosowanie odpowiedniej promieniowej głębokości skrawania w połączeniu z zakrzywionym podejściem pomaga płynnie zwiększać siły skrawania, unikać uderzenia w krawędź skrawającą i lepiej kontrolować wytwarzanie ciepła.

Chłodzenie i smarowanie
W przypadku-skrawania z małą prędkością przy użyciu narzędzi-ze stali szybkotnącej zaleca się stosowanie smaru na bazie siarkowanego, chlorowanego oleju mineralnego-. W przypadku operacji wymagających dużej wydajności usuwania metalu, wymagających wydajnego usuwania ciepła, lepszym wyborem jest rozpuszczalny chłodziwo na bazie wody-.
Ważne jest, aby po obróbce skrawaniem dokładnie usunąć pozostałości siarki z powierzchni przedmiotu obrabianego, ponieważ podczas późniejszego nagrzewania lub spawania może to spowodować korozję międzykrystaliczną.
Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi
Zapewnij sztywność systemu: Obrabiarka, narzędzie skrawające i osprzęt muszą charakteryzować się dużą sztywnością, aby zminimalizować wibracje, które mogą zwiększać hartowanie i zużycie narzędzia.
Unikaj „pracy na biegu jałowym” i przestojów: Podczas skrawania narzędzie nie może się zatrzymywać ani pozostawać na biegu jałowym na powierzchni przedmiotu obrabianego, ponieważ może to spowodować silne, miejscowe utwardzanie.
Wiercenie: Użyj krótkiego, sztywnego wiertła i zapewnij ciągły, dodatni posuw, aby uniknąć utknięcia wiertła w otworze.
Gwintowanie: Należy rozważyć odpowiednie zwiększenie średnicy otworu wiertniczego i utrzymanie współczynnika zazębienia gwintu na poziomie 50–60%, aby znacznie zmniejszyć moment obrotowy i ryzyko złamania gwintownika.
Ile kosztuje ASTM B 622/UNS N10675?
Thecena ASTM B622 UNS N10675różni się w zależności od formy produktu, specyfikacji, wielkości zakupu i wahań kosztów surowców.
Według aktualnych informacji rynkowych ceny referencyjne jego form podstawowych kształtują się następująco:
Bezszwowa rura:około 25,00 USD/kg.
Bezszwowe łączniki rurowe:około 30,00-40,00 USD/kg.
Płyta:cena referencyjna około 7,92-9,90 USD/szt.
Standardowe komponenty, takie jak kołnierze i śruby, charakteryzują się szerszymi przedziałami cenowymi; na przykład wytrzymałe-śruby sześciokątne kosztują około 0,20–0,50 USD za sztukę.
Należy zauważyć, że powyższe liczby przedstawiają jedynie referencyjne ceny jednostkowe. Rzeczywiste ceny transakcyjne są ostatecznie ustalane na podstawie szczegółowych specyfikacji zamówienia, standardów technicznych, wielkości zamówień i warunków dostawy. Ponadto wszystkie podane ceny zazwyczaj wymagają minimalnej ilości zamówienia.
