SPV235 und SPV450 sind Stahlplatten in Druckbehälterqualität, die nach dem japanischen Industriestandard JIS G3115 hergestellt werden und speziell für den Einsatz bei mittleren Temperaturen in geschweißten Druckbehältern, Kesseln und Lagertanks entwickelt wurden. Die Bezeichnung „SPV“ steht für Steel Plate for Vessels und die Zahl gibt entweder die Mindestzugfestigkeit (für SPV450) oder die Mindeststreckgrenze (für SPV235) an. Diese Qualitäten werden häufig in Ölraffinerien, Chemieanlagen und Energieerzeugungsanlagen eingesetzt, wo zuverlässige Leistung bei erhöhten Temperaturen erforderlich ist.
Hauptunterschiede:
Der grundlegende Unterschied besteht in ihrem Stärkeniveau und ihrer Bezeichnungsbasis. SPV235 spezifiziert eine Mindestzugfestigkeit von 235 MPa (mit einer Zugfestigkeit von typischerweise 410 MPa oder mehr), während SPV450 eine Mindestzugfestigkeit von 450 MPa angibt (wobei die entsprechende Streckgrenze typischerweise größer oder gleich 245 MPa oder höher ist, abhängig von der Dicke). Dies macht SPV450 zu einem Material mit deutlich höherer -Festigkeit, das höheren Innendrücken standhält und dünnere Gefäßwandkonstruktionen ermöglicht.
Dieser Festigkeitsunterschied wird durch wesentlich unterschiedliche chemische Zusammensetzungen erreicht. SPV235 ist ein Weichstahl mit sehr niedrigem Kohlenstoffgehalt (normalerweise weniger als oder gleich 0,18 %) und Mangangehalt, der eine hervorragende Schweißbarkeit und Formbarkeit bietet. SPV450 erfordert einen höheren Kohlenstoff- und Mangangehalt, häufig mit Mikrolegierungselementen, was zu einem erheblich höheren Kohlenstoffäquivalent (Ceq) führt. Folglich unterscheiden sich die Herstellungsanforderungen erheblich. SPV235 kann mit minimalem Vorwärmen und einfachen Verfahren geschweißt werden, während SPV450 strenge Schweißkontrollen erfordert: obligatorische Verbrauchsmaterialien mit niedrigem Wasserstoffgehalt, präzises Vorwärmen, kontrollierte Wärmezufuhr und obligatorische Wärmebehandlung nach dem Schweißen (PWHT) für die meisten Dicken, um wasserstoffbedingte Risse zu verhindern.
Chemische Zusammensetzung
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SPV235Chemische Zusammensetzung |
|||||
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Grad |
Das Elementmaximum (%) |
||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
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SPV235 |
0.18-0.20 |
0.35 |
1.40 |
0.030 |
0.030 |
|
SPV450Chemische Zusammensetzung |
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Grad |
Das Elementmaximum (%) |
||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
|
|
SPV450 |
0.18 |
0.75 |
1.60 |
0.030 |
0.030 |
Mechanisches Eigentum
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Grad |
|
SPV235 Mechanische Eigenschaften |
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Dicke |
Ertrag |
Zugfest |
Verlängerung |
|
|
SPV235 |
mm |
Min. Mpa |
Mpa |
Min. % |
|
6-50 |
235 |
400-510 |
17% |
|
|
50-100 |
215 |
400-510 |
21% |
|
|
100-200 |
195 |
400-510 |
24% |
|
|
Grad |
|
SPV450 Mechanische Eigenschaften |
||
|
Dicke |
Ertrag |
Zugfest |
Verlängerung |
|
|
SPV450 |
mm |
Min. Mpa |
Mpa |
Min. % |
|
6-50 |
450 |
570-700 |
19% |
|
|
50-100 |
430 |
570-700 |
26% |
|
|
100-200 |
410 |
570-700 |
20% |
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