ASTM A335 P91 是 ASTM A335 的一部分,管道应适用于弯曲、翻边和类似的成型作,以及熔焊。钢材应符合化学成分、拉伸性能、硬度要求。
每种方法可以检查的 ASTM A335 P91 管道尺寸范围应受到相应实践范围内的限制。
它专为增强蠕变强度而设计,使其成为蠕变强度增强铁素体 (CSEF)。这种金属是在1050°C下正火,风冷至200°C,然后通过加热至760°C回火制成的。 这一工艺是P91蠕变强度和耐久性的主要原因。P91 代表金属的成分为 9% 的铬和 1% 的钼加钒。铬增加了温度强度和抗氧化性。钼增加了弹性、耐磨性和高温蠕变强度。ASTM A335 P91 Type 2 的更多特征:









ASTM A335 P91 级管材是用于高压锅炉的优质管材。P91 管道非常适合弯曲、翻边或用于焊接等类似作。钢材的材质应坚持化学成分、拉伸性能和硬度要求。
ASTM A335 P91 合金钢管和高压锅炉管是可用的两种变体,范围取决于尺寸,而尺寸仅取决于用途。管道的长度将进行水压测试,并根据规格进行无损检查。
ASTM A335 P91 高压无胶锅炉管,每种方法可以检查的 ASTM A335 P91 无缝合金钢管尺寸范围应受到相应实践范围内的限制。
| 成分 | 数据 |
|---|---|
| UNS 指定 | K91560型 |
| 碳 | 0.08-0.12 |
| 锰 | 0.30-0.60 |
| 磷(最大) | 0.025 |
| 硫(最大) | 0.025 |
| 硅(最大) | 0.50 |
| 镍 | … |
| 铬 | 4.00-6.00 |
| 钼 | 0.45-0.65 |
| 其他元素 | … |
铬或铬可提高高温强度并增加抗氧化性。它在高温下抗氧化方面几乎是不可替代的。铬还可以提高室温下的拉伸、屈服和硬度。
钼增加了强度、弹性极限、耐磨性、冲击质量和淬透性。它增加了抗软化性,抑制晶粒生长,并使铬钢不易脆化。钼也是提高高温蠕变强度或抗蠕变性的最有效添加剂。它还可以增强钢的耐腐蚀性并抑制点蚀。
还存在少量的镍和锰,它们增加了钢的淬透性。
钒(V)和铌/铌(Cb/Nb)的添加以及氮(N)的控制大大提高了蠕变强度。
比合金元素更重要的是这种合金钢的形成。钢是通过在 1050 °C 下正火,然后空气冷却至 200 °C 而形成的。然后通过加热至 760 °C 进行回火。温度和冷却速率产生微观结构,从而产生高蠕变强度特性。
| 性能 | 数据 |
|---|---|
| 抗拉强度,最小值,(MPa) | 415 英里/秒 |
| 屈服强度,最小值,(MPa) | 205 Mpa(百万帕) |
| 伸长率,最小,(%),长/吨 | 30/20 |
SA 335 P91 或 SA 213 T91 是满足广泛条件的终极铁氧体合金钢。通常,这些材料用于许多成功的发电厂服务。金属也被称为 9 Cr 1 Mo 钢,成分更多。T22 或 P22 牌号是其前身,但 91 级主要表现出较高的温度强度,范围约为 600 °C。氧化温度主要限制在更高的特性上,因此它也有效地允许发电厂设计人员对组件进行广泛的设计。事实上,它还有效地使发电厂设计人员能够轻松地设计带有过热器盘管、蒸汽管道和集管的组件,因为它的厚度主要较小。该金属还有助于提高热疲劳寿命,与其他金属相比,其强度要高十倍。它还有效地提高了发电厂的更高工作温度并提高了效率。
通常,与 P22 牌号和其他牌号相比,合金钢不耐受基于显微组织的变化。合金钢的区别主要含有碳和铁的含量。这些就像碳钢一样,它有其他元素。合金钢中使用的元素主要添加锰、硅、铬、钒、硼和镍。基于不同范围呈现的元素具有更多的价值构成,在合金钢中具有更多的性能。通常,合金钢的使用或应用是为了获得钢的明确物理性能。合金钢分为低合金钢和高合金钢两种类型。合金钢被认为是高合金性能,所含元素的量属于8%的水平。当这些元素与穿孔值低于8%的范围相结合时,称为低合金钢。低合金钢仅用于大多数工厂。
合金钢P91是根据精密和严格的行业标准制造的,主要遵循热处理要求。另据报道,基材的失效完全取决于使用的不同阶段。合金钢P91主要用于不同的应用,具有广泛的精密制造,也完全恢复了微观结构,达到了高度卓越。与前身 P91 相比,合金钢 P22 的性能要低得多。基于处理的变化对性能的影响将更容易分析,但它不适合 P91。施工阶段的制造主要影响微观结构,并通过精密热处理来逆转。事实上,它还使微观结构恢复到原来的大小和形状,使其更加出色。合金钢 P91 是基于油罐车衬里决定的,具有完整的普遍消耗保护和高回报质量,并且还有效地增加了结构。随着其他国家规范的焊材种类繁多,P91材料被广泛应用于不同方面。
ASTM A335 P91 合金钢无缝管中的合金元素倾向于制造化合物、碳化物或固溶体。






ASTM A335 P91 1型和2型主要在元素Mn、S、Si、N、Sn和Sb含量上存在细微差别,2型对元素含量的要求比1型更严格。P91 1 型和 2 型的硬度应在 190 至 250 [HBW] 或 196 至 265 [HV] 或 91 HRBW 至 25 HRC 范围内。
年级 | UNS 指定 | 化学成分 % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P91 类型 1 | K91560型 | C | 锰 | P | S | 是的 | 它 | 铬 | 莫 |
0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 最大 0.40 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ||
V | N | 到 | CB | 钛 | 锆 | 锡 | 某人 | ||
0.18-0.25 | 0.030-0.070 | 最大 0.02 | 0.06-010 | 最大 0.01 | 最大 0.01 | _ | _ | ||
P91 类型 2 | K91560型 | C | 锰 | P | S | 是的 | 它 | 铬 | 莫 |
0.08-0.12 | 0.30-0.50 | 0.020 | 0.005 | 0.20-0.40 | 最大 0.40 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ||
V | N | 到 | CB | 钛 | 锆 | 锡 | 某人 | ||
0.18-0.25 | 0.035-0.070 | 最大 0.02 | 0.06-0.10 | 最大 0.01 | 最大 0.01 | 最大 0.010 | 最大 0.003 | ||



除了上述定义的弯头外,还有几种类型的弯头不经常使用。下面定义了其中的几个。
异径弯头是一种用于连接两根不同尺寸的管道的配件。异径弯头之所以如此称呼,是因为它看起来像一个异径件和弯头合二为一。异径弯头省去了一个管件(异径管),减少了三分之一以上的焊接。此外,在异径弯头的整个弧度上逐渐减小直径,提供了较低的流动阻力,并减少了水流湍流和潜在内部侵蚀的影响。这些功能可防止管路中出现相当大的压降。
对于许多供应商来说,它是一种非标准产品,导致价格高昂,交货时间长。如果情况允许,可以选择使用带有单独减速器的“普通”弯头。
外螺纹管弯头和内螺纹管弯头是流行的管接头,可提供油管运行的流体流动方向变化。外管弯头用于将分数管连接到内锥管螺纹,而内弯头用于将分数管连接到 NPT 外螺纹。这些类型的管接头(如外弯头和内弯头)专门设计用于化工、石油、流体动力、电子以及纸浆和造纸厂使用的仪表、过程和控制系统以及设备。
肘部最薄弱的点是内半径。ASME B16.9 仅标准化了中心到面尺寸和一些“垂直度”尺寸公差。熔接线位置的壁厚甚至是标准化的,但不是通过弯头的其余部分。该标准规定,最小公差将在管道最小订购壁厚的 12.5% 以内。仅在管接头的端部指定最大公差。许多对焊弯头供应商提供一个更大的厚度,以便在成型后保留足够的壁厚。
ASME B16.9 标准涵盖了尺寸为 NPS 1⁄2 至 NPS 48(DN 15 至 DN 1200)的工厂制造的锻造对焊管件的外形尺寸、公差、额定值、测试和标记。
| 名义 | 外径 | 90°弯头 | 45°弯头 | 180° 回归 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管道尺寸 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 长半径 | ||||
| (英寸) | (毫米) | (英寸) | 从中心到面 | 从中心到面 | 从中心到面 | 半径 | 中心到中心 | 回到脸 |
| (英寸) | (英寸) | (英寸) | (英寸) | (英寸) | (英寸) | |||
| 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.5 | – | 5/8 | 2 | 1.875 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.125 | – | 7/16 | 2.25 | 1.6875 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1.5 | 1 | 7/8 | 3 | 2.1875 | |
| 1.25 | 42.2 | 1.66 | 1.875 | 1.25 | 1 | 3.75 | 2.75 | |
| 1.5 | 48.3 | 1.9 | 2.25 | 1.5 | 1.125 | 3 | 4.5 | 3.25 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1.375 | 4 | 6 | 4.1875 |
| 2.5 | 73 | 2.875 | 3.75 | 2.5 | 1.75 | 5 | 7.5 | 5.1875 |
| 3 | 88.9 | 3.5 | 4.5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6.25 |
| 3.5 | 101.6 | 4 | 5.25 | 3.5 | 2.25 | 7 | 10.5 | 7.25 |
| 4 | 114.3 | 4.5 | 6 | 4 | 2.5 | 8 | 12 | 8.25 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7.5 | 5 | 3.125 | 10 | 15 | 10.3125 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3.75 | 12 | 18 | 12.3125 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16.3125 |
| 10 | 273.1 | 10.75 | 15 | 10 | 6.25 | 15 | 30 | 20.375 |
| 12 | 323.9 | 12.75 | 18 | 12 | 7.5 | 18 | 36 | 24.375 |
| 标称管道尺寸 NPS | 角度公差 | 角度公差 |
|---|---|---|
| 大小 | 偏角 Q | 平面外 P |
| 1/2 至 4 | 0.03 | 0.06 |
| 5 至 8 | 0.06 | 0.12 |
| 10 至 12 | 0.09 | 0.19 |
| 14 至 16 | 0.09 | 0.25 |
| 18 至 24 岁 | 0.12 | 0.38 |
| 26 至 30 | 0.19 | 0.38 |
| 32 至 42 | 0.19 | 0.5 |
| 44 至 48 | 0.18 | 0.75 |
所有尺寸均以英寸为单位。除非另有说明,否则公差相等于正负。
ASME B16.9 管件可在 ASME 锅炉和压力容器规范 (BPVC) 以及 ASME 压力管道规范的管辖范围内使用。参考符合 ASME B16.5 的法兰压力等级,它们可以指定为 150、300、600、900、1500 和 2500 级。ASME B16.9 管件的允许压力等级可以根据 ASME B31 压力管道规范适用部分中规定的规则计算为等效材料的直无缝管。
根据 ASME B16.9 制造的对焊管件的设计应通过以下方法之一确定:(a) 压力容器或管道规范中包含的数学分析;(b) 验证测试;(c)通过水压试验进行实验应力分析,以验证实验结果;(d) 详细的应力分析及结果评估。
一般ASME B16.9管件应标明以下详细信息:“商标+材料等级+壁厚+尺寸+热号”。例如,“M ASTM A234 WP5 SCH80 6” 385“。使用钢印章时,应
注意标记不够深或不够锋利,以免造成裂纹或将管件的壁厚减少到允许的最小值以下。
ASME B16.9 管件可由多种材料制成,涵盖 (1) 符合 ASTM A234 和 ASTM A420 的碳钢和低合金钢;(2)符合ASTM A403和ASTM A815的奥氏体和双相不锈钢;(3)符合ASTM B366的镍合金;(4)符合ASTM B361的铝合金;(5) 符合 ASTM B363 的钛合金。

尺寸 1/2“ – 48”
对配件进行目视检查,以检查任何表面缺陷。检查管件主体和焊缝是否有任何可见的表面缺陷,例如凹痕、模痕、孔隙、底切等。根据适用标准进行验收。从仓库到您身边,我们既要速度更要靠谱!全程追踪物流、品质护货不马虎,每一次交付都较真 “说到做到”,让客户更快 更满意的拿到心仪货品
对于带喷漆的碳钢法兰的包装,我们会使用气泡膜来保护喷漆。对于未喷漆或长期运输上油的法兰,我们建议客户使用防锈纸和塑料袋以防止生锈。后期我们会根据客户的要求和实际情况 细致包装 保证客户收到完整的产品
我们的响应式服务确保时效,专业团队精准把握您的需求,以白手套级服务标准为您快速配齐所需材料。