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ASME標準-管道

一、 壓力管道設計常用ASME標準
這里有兩個標準,一個是組件尺寸型式標準(我國也有相應組件形式標準),另一個是材料標準(我國沒有對材料形成專門的標準化)。
型式標準規定了組件的型式、系列、尺寸、公差、試驗要求,以及該組件可采用的材料標準等。材料標準規定了適用的對象、原材料(坯料)品種(采用鍛軋Wrought或鍛件Forged)、化學成分、機械性能、制造工藝(包括焊接)、熱處理、無損檢查、取樣和性能檢驗、質量證書、標志等。
1. 典型的組件型式標準
1)鋼管
ANSI/ASME B36.10M    無縫及焊接鋼管
ANSI/ASME B36.19M    不銹鋼無縫及焊接鋼管
2)管件
ANSI/ASME B16.9     工廠制造的鋼對焊管件
ANSI/ASME B16.1     承插焊和螺紋鍛造管件
ANSI/ASME B16.28    鋼制對焊小半徑彎頭和回彎頭
3)閥門
ANSI/ASME B16.34    法蘭連接、螺紋連接和焊接連接的閥門
API 599              法蘭或對焊連接的鋼制旋塞閥
API 600              法蘭或對焊連接的鋼制閘閥
API 602              緊湊型碳鋼閘閥
API 609              凸耳型對夾蝶閥
4)法蘭
ANSI/ASME B16.5    管法蘭和法蘭管件
ANSI/ASME B16.36   孔板法蘭
ANSI/ASME B16.42   球墨鑄鐵法蘭和法蘭管件
ANSI/ASME B16.47   大直徑鋼法蘭
API 601             突面管法蘭和法蘭連接用金屬墊片
5)墊片
ANSI/ASME B16.20   管法蘭用纏繞式、包覆式墊片和環槽式用金屬墊片
ANSI/ASME B16.21   管法蘭用非金屬平墊片
6)緊固件
ANSI/ASME B18.2.1   方頭和六角頭螺栓和螺紋
ANSI/ASME B18.2.2   方頭和六角頭螺母
7)管件
ASMEI B16.9         工廠制造的鍛鋼對焊管件
ASME B16.11         承插焊和螺紋鍛鋼管件
MSS-SP-43           鍛制不銹鋼對焊管件
2. 材料標準
ASTM/ASME材料標準主要集中收錄在ASME II  A篇 鐵基材料,B篇 非鐵基材料,C篇 焊條、焊絲填充金屬,D篇 性能,以及一些增補內容。
與壓力管道設計相關的典型的為A篇、D篇等。
A篇的主要分類有:鋼板、薄板和鋼帶,公稱管(Pipe),管子(Tube),鋼法蘭、配件、閥門及零件,壓力容器用鋼板、薄板和鋼帶,結構鋼,鋼棒材,鋼螺栓材料,鋼坯和鍛件,鋼鑄件,耐腐蝕鋼和耐熱鋼,鍛軋鐵、鑄鐵和可鍛鑄鐵,以及方法標準等。
材料表示方法用"標準號-級別"及UNS。
如304是級別。TP316前面的TP表示管材,英文單詞TUBE & PIPE的首個字母。F316前面的F表示鍛件,是FORGING的縮寫。一般在ASME里,很多都是引用ASTM標準,并在前面加個S,如A312被ASME納入后為SA312。在ASTM標準中,A表示為A系列材料,當然還有B、C等。
美國高合金鋼用UNS牌號表示,它是按美國鋼鐵協會AISI的編號表示方法轉過來的,比如,AISI把18-8不銹鋼記為UNS No S 30400(3代表鎳鉻鋼),ASTM引用過來叫它為304型,于是各國也跟著這么叫,成為普遍的表示法。還比如316、316L、321、347、320、904等。ASME(或ASTM)對公稱成分相同(UNS No 號相同)的不同鋼材產品,還用不同的標準區分。比如板材SA-240(牌號304),管材有213、249、312、376、430(牌號都是TP304)等,而鍛件A-182,牌號 F304。ASTM的記法,如A-516,A代表鋼鐵金屬,516只是個序號,后面跟著年號。ASME等同采用ASTM的記法后在最前面加S。再有,B-表示非鐵基金屬,如SB-409。
下面列舉一些典型的ASME管道材料:
1.公稱管
1)SA-106 高溫用無縫碳鋼公稱管
中、低碳鋼,其等級分A、B、C三級。C%≤0.25%~0.35%;合金總量<0.2%。
2)SA-312/SA-312M  無縫和焊接奧氏體不銹鋼公稱管
適用于高溫及一般腐蝕用。級別有TP304H、TH316H、TP321H等9種。
3)SA-333/SA-333M 低溫用無縫和焊接公稱管
適用于低溫公稱壁厚的無縫以及焊接的碳鋼、合金鋼公稱管。其級別有1、3、4、6、7、8、9、10、11共9種。
4)SA-335/SA-335M 高溫用無縫鐵素體合金鋼公稱管
級別有P1、P2、P5、P5c、P9、P11、P12、P15、P21、P22。
5)SA-709/709M 無縫及焊接的鐵素體、奧氏體不銹鋼公稱管
2.鋼法蘭、配件、閥門及零件
1)SA-105/SA-105M  管道元件用碳鋼鍛件
適用于室溫和高溫下工作的壓力系統中鍛制碳素鋼管道構件。
2)SA-182/SA-182M 高溫用鍛制或軋制合金鋼公稱管道法蘭、鍛制管配件、閥門和零件
級別較多,如F1、F2、F5、F12-1、F12-2、F304H、F316LH等。
3)SA-234/SA-234M 中、高溫用鍛制碳鋼和合金鋼管道配件
適用于最新版的ANSI B16.9、ANSI B16.11、ANSI B16.28及MSS SP-79和MSS SP-95所包括的無縫的及焊接結構的鍛制碳鋼和合金鋼管配件;這些管配件采用中溫及高溫的壓力管道和壓力容器制造。級別有WPB、WPC、WP-1、WP-2、WPR等多種。
4)SA-403/SA-403M 鍛軋奧氏體不銹鋼管配件
包括了若干級別的奧氏體不銹鋼合金,并分別依據所適用的ANSI或MSS尺寸及額定壓力標準,使用WP或CR前綴來標志鋼的級別。
5)SA-420/SA-420M 低溫用鍛造碳鋼和合金鋼管配件
適用于ANSI B16.9、ANSI、B16.11 、ANSI B16.28及MSS SP-79和MSS SP-95最新版標準的鍛制碳鋼和合金鋼無縫焊接結構管配件。等級有WPL3、WPL6、WPL8、WPL9。
6)SA-815/SA-815M 塑性加工成形鐵素體、奧氏體及馬氏體不銹鋼配件。
3.鋼螺栓材料
1)SA-193/SA-193M  高溫用合金鋼和不銹鋼材料
適用于高溫壓力容器、閥門、法蘭及管配件用合金鋼和不銹鋼螺栓材料。材料類別包括鐵素體鋼和奧氏體鋼,其級別如B5、B8等多種。
2)SA-194/SA-194M  高溫高壓螺栓用碳鋼和合金鋼螺母
包括從M6到M100的各種碳鋼、合金鋼、馬氏體不銹鋼、奧氏體不銹鋼螺母。奧氏體級別,加前綴8和9;鐵素體級別有1,2,2H,2HM,3,4,6,6F,7,7M,16。
二、 壓力管道材料等級表內容簡述
管道材料等級中包含了材料規定,是針對一系列介質條件而編制的管道器材應用明細表。它是根據管道系統中的溫度和壓力及腐蝕性來分類的。通過情況下,材料等級表的內容有:
1)等級名稱(或等級號)、設計條件(設計壓力、設計溫度和介質)、法蘭公稱壓力等級、材料腐蝕余量等。
2)鋼管外徑尺寸系列信息及壁厚
鋼管外徑尺寸系列有大小外徑之分,ASME標準采用大外徑。外徑尺寸定位后,意味著與其相關的鋼管、管件、閥門、法蘭、墊片、緊固件、附件等都要與之匹配。就法蘭系列而言,一類是以200℃作為計算基準溫度的"歐式法蘭",一類是以大約430℃(對150LB級則是300℃)作為基準溫度的"美式法蘭"。ASME標準的鋼管外徑尺寸系列標準為ANSI B36.10、ANSI B36.19,其公稱直徑范圍為DN6~DN2000mm。
鋼管壁厚的表示方法有三種,如管表號(SCH)、壁厚(mm)、重量(STD、XS、XXS)。
3)鋼管、管件(彎頭、三通、異徑管、支管接頭等)、閥門、法蘭、墊片、緊固件等
全面一些,在標識時除了提供鋼管、管件等的材料(標準)、連接形式(對焊、承插焊、螺紋連接)、表面狀態(無縫、有縫)等內容外,還應提供組件型式標準。
4)管道分支信息
    即管道分支表,提供主管與支管連接應匹配的規定。通常情況下,應優先選用標準管件,如三通/四通(等徑、異徑)、支管接頭等。若出現主、支管相差太大無法選擇時,才使用非標接頭形式,并需要計算是否需要進行補強等加強措施。
三、 ASME B31.3鋼管壁厚計算
制定材料等級表需要計算的內容有兩種情形,其一是前面提到的開孔補強計算,其二是這里提及的鋼管(含彎頭等)的強度計算。
ASME B31系列鋼管壁厚計算的公式有多種,對于石化項目必須按B31.3管道規范中的方法進行強度計算。強度計算需要的條件為設計條件(溫度、壓力)、材料許用應力、鋼管外徑(或內徑)、質量系數(也稱焊接接頭系數)、溫度影響系數,此外還要考慮材料腐蝕余量、加工裕量等。壁厚計算的結果是進行鋼管(及彎件)壁厚選用標準尺寸的依據。這種方法與容器壁厚選用的方法基本一致。彎頭等管件的壁厚也有計算方法,但是在通常情況下,是以直管的計算為依據選用標準厚度即可。而開孔補強計算方法就與容器的完全一致了。
四、 選材與腐蝕
進行材料等級表制定需要考慮的事項有多種,除了前面提及材料滿足強度要求只是其中之一,還要考慮操作介質的性質、操作工況等引起材料的各種腐蝕。
就腐蝕形式而言,根據腐蝕發生的機理可劃分為化學腐蝕、電化學腐蝕和物理腐蝕三類。根據腐蝕形態可劃分為均勻腐蝕、局部腐蝕和應力腐蝕三類。其中局部腐蝕又可分為電偶腐蝕(如碳鋼與不銹鋼接觸并處于電解質環境中)、點蝕(如對奧氏體不銹鋼材料的應用要注意氯離子的含量)、縫隙腐蝕、晶間腐蝕(如高溫時奧氏體不銹鋼產生的晶界貧鉻)。
因此就需要了解材料的耐腐蝕性能,并查詢金屬腐蝕相關手冊等資料。
五、 鐵碳合金相圖
管道材料等級表的技術主要在對材料性能的掌握上,因此各設計院通常是由機械專業的人來進行此方面的工作。而材料的關鍵技術又與了解其本質-鐵碳合金相圖是密切相關的。
鐵碳合金相圖是以溫度為縱坐標,碳含量(組元)為橫坐標。表示在接近平衡條件(鐵-石墨)和亞穩條件(鐵-碳化鐵)下(或極緩慢的冷卻條件下)以鐵、碳為組元的二元合金在不同溫度下所呈現的相和這些相之間的平衡關系。相圖在金屬加工和工程應用中是一個很重要的工具,從相圖中可以查到合金的溶點和凝固點,根據相圖可以確定合金熱加工時的加熱溫度和熱處理溫度,由此可以預測合金的性能。
該相圖中有兩個組元,即Fe和Fe3C。其中,Fe的性能表現為強度和硬度較低,塑性和韌性較好;Fe3C為具有復雜晶格結構的間隙化合物,其性能表現為硬而脆。
四個基本相,即液相(L )、鐵素體(α)、奧氏體(γ)和滲碳體(Fe3C);此外還有一個次生相珠光體(P)。其中,鐵素體為碳在α-Fe中的間隙固溶體,具有體心立方晶格,溶碳量較少,室溫溶碳量為0.008%,屬常溫組織;奧氏體為碳在γ-Fe中的間隙固溶體,具有面心立方晶格結構,溶碳量較大,屬高溫組織,奧氏體具有良好的塑性,故金屬熱變形加工多是在這種相狀態下進行的;滲碳體為金屬鍵及化學鍵的結合物,屬于常溫組織;珠光體為鐵素體和滲碳體的混合物,既具有很好的強度和硬度,又具有良好的塑性和韌性,屬常溫組織。含碳量大于2.06%的合金及溫度下的δ-Fe在工程上無太大意義。
(鐵-碳相圖 略)
 
相圖中,A點為純鐵的溶點(1534℃),C點為奧氏體和滲碳體的共晶點(1130℃),D點為滲碳體的熔點(1600℃),S點為鐵素體和滲碳體的共析點(723℃)。
GS線(A3線)為亞共析鋼(C<0.8%)加熱(稱Ac3線)或冷卻(稱Ar3線)時鐵素體與奧氏體轉變的終了溫度線(稱Ac3線)。ES線(Acm線)為過共析鋼(0.8% 從相圖可以看出,亞共析鋼(常溫組織α+P)-共析鋼(常溫組織P)-過共析鋼(常溫組織P+ Fe3C)-鑄鐵(常溫組織Fe3C)隨含碳量的變化,表現出的材料塑性、韌性與強度、硬度的變化關系。
另外,從相圖可以看出,對同一材料,在從高溫到常溫轉變的過程中,會得到不同的組織形式。對于影響材料中不理想的組織通過熱處理(如退火、正火、淬火、回火、調質等)來處理,以此達到材料性能要求。即將材料加熱到臨界溫度(A3、A1、Acm)以上30~50℃、保溫、冷卻等來得到不同的轉變組織。退火冷卻是在爐內緩冷的過程;可達到細化晶粒、消除偏析、降低硬度而提高塑性和韌性的目的。正火較退火冷卻速度快一些(空氣中冷卻)。淬火是冷卻時間最快的一種(水冷),用于提高材料硬度和耐磨性。
了解鐵碳合金相圖,有利于更好地選擇適合工況(主要是溫度)下的材料。
當然,鋼中含有一些合金元素,如鉻、鎢、釩、氮、錳、硅、硫、磷等。大多數這些合金元素都能溶于鐵素體中起固溶強化、細化晶粒等作用,使鐵素體的強度、硬度升高,塑性、韌性下降;或與碳親和形成碳化物而起到穩定并提高硬度的作用。對于不能溶解或親和或者有害的雜質元素(如硫、磷)要在鋼的形成過程中進行特別處理,減少其含量。
六、 最后語
管道材料專業決定著工程項目的安全性與經濟性。材料等級表制定體現著管道的專業的高精水平,其不亞于裝置設備平面布置。豐富的材料知識和熟悉的管道標準應用會使管道器材選用或制定更加完美。
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