p355gh rispetto a p355nl2
Composizione chimica
| Elemento | P355GH (EN 10028-2) | P355NL2 (EN 10028-3) | Differenze chiave |
|---|---|---|---|
| Carbonio (C) | Inferiore o uguale allo 0,18% | Inferiore o uguale allo 0,18% | Limiti massimi di carbonio identici, garantendo saldabilità e potenziale di resistenza della base simili. |
| Silicio (Si) | Inferiore o uguale allo 0,60% | Inferiore o uguale allo 0,60% | Stessi limiti di silicio, fornendo una disossidazione comparabile e una resistenza al ridimensionamento alle alte-temperature. |
| Manganese (Mn) | 1.10–1.70% | 1.10–1.70% | Gamma di manganese identica, garantendo livelli simili di temprabilità e resistenza. |
| Fosforo (P) | Inferiore o uguale allo 0,025% | Inferiore o uguale allo 0,020% | P355NL2 ha un limite più severo per il fosforo per una migliore tenacità, soprattutto alle basse temperature. |
| Zolfo (S) | Inferiore o uguale allo 0,010% | Inferiore o uguale allo 0,002% (massimo, con possibili restrizioni aggiuntive) | P355NL2 ha contenuto di zolfo significativamente più basso, riducendo drasticamente il rischio di screpolature a caldo e migliorando la pulizia. |
| Elementi di lega | Può contenere tracce di Mo, Nb, V per la resistenza alle alte-temperature | Può contenere Nb, V, Ti, B e Al controllati per una struttura a grana-fine e una maggiore tenacità | P355NL2 utilizza microlega per tenacità e saldabilità superiori-alle basse temperature; P355GH si concentra sulle prestazioni ad alta-temperatura. |
| Alluminio (Al) | Tipicamente non specificato o controllato | Può essere aggiunto come disossidante e affinatore del grano | Alluminio in P355NL2 migliora la pulizia e la tenacità. |
Proprietà meccaniche
| Proprietà | P355GH (EN 10028-2) | P355NL2 (EN 10028-3) | Differenze chiave |
|---|---|---|---|
| Limite di snervamento (ReH) | Maggiore o uguale a 355 MPa (spessore inferiore o uguale a 16 mm) | Maggiore o uguale a 355 MPa (spessore inferiore o uguale a 16 mm) | Requisiti di resistenza allo snervamento identici. |
| Resistenza alla trazione (Rm) | 490–630 MPa | 490–630 MPa | Stesso intervallo di resistenza alla trazione. |
| Allungamento (A5) | Maggiore o uguale al 20% (spessore inferiore o uguale a 16 mm) | Maggiore o uguale al 22% (longitudinale, spessore inferiore o uguale a 16 mm) | P355NL2 richiede allungamento leggermente migliore per una maggiore duttilità. |
| Resistenza all'impatto | Maggiore o uguale a 27 J a 0 gradi | Maggiore o uguale a 27 J a -50 gradi | P355NL2 ha una resistenza alle basse-temperature superiore, testato a -50 gradi rispetto a. 0 gradi per P355GH. |
Proprietà correlate all'applicazione chiave-
| Proprietà/Applicazione | P355GH | P355NL2 | Differenze chiave |
|---|---|---|---|
| Trattamento termico | Solitamente normalizzato (N) o bonificato | Generalmentenormalizzato (N) o normalizzato e temperato (N+T) | Entrambi richiedono un trattamento termico, ma P355NL2 può subire rinvenimento aggiuntivo per una migliore tenacità-alle basse temperature. |
| Uso previsto | Recipienti ad alta-pressione, caldaie e tubazioni-a temperatura moderata | Recipienti a pressione a temperatura ultra-bassa-, sistemi criogenici e ambienti estremi | **P355NL2 è progettato perapplicazioni a temperatura-estremamente bassa e pressione-ad alta integrità; P355GH è per sistemi a pressione-a temperatura moderata. |
| Saldabilità | Buono, ma potrebbe richiedere il preriscaldamento per sezioni spesse | Eccellente, con struttura a grana fine- e poche impurità che migliorano la qualità della saldatura | Microlega P355NL2 e tenore di zolfo ultra-basso migliorare significativamente la saldabilità e ridurre il rischio di fessurazioni. |
| Prestazioni ad alta-temperatura | Adatto a temperature fino a ~400 gradi | Funzionalità limitata alle alte-temperature; ottimizzato per la resistenza alle basse-temperature | P355GH mantiene meglio la resistenza a temperature elevate; P355NL2 si concentra su integrità a temperature ultra-basse-. |
| Prestazioni a bassa-temperatura | Limitato (impatto testato a 0 gradi) | Eccezionale (impatto testato a -50 gradi) | P355NL2 è ideale per applicazioni criogeniche o con pressione climatica-estremamente fredda. |
| Resistenza al creep | Moderato, a causa della potenziale microlega | Migliorato grazie alla struttura a grana fine-e alla microlega | P355NL2 può offrire migliore stabilità a lungo-termine sotto stress a temperature ultra-basse. |
| Riferimento standard | EN 10028-2 (acciaio per recipienti a pressione) | EN 10028-3 (acciaio per recipienti a pressione-a grana fine, a bassa-temperatura) | Standard diversi che riflettono filosofie di progettazione distinte: P355GH per pressione generale; P355NL2 per sistemi a integrità-ultra{3}}bassa-a temperatura/alta-a integrità. |

