ASTM A182 F316Hе високо{0}}въглеродна версия на неръждаема стомана 316, специално създадена за работа при повишени температури.
|
Параметър |
F316H Спецификация |
|
Съдържание на въглерод |
0,04–0,10% (по-високо от стандарт 316) |
|
хром |
16.0–18.0% |
|
никел |
10.0–14.0% |
|
Молибден |
2.0–3.0% |
|
Плътност |
7,93 g/cm³ (7930 kg/m³) |
|
Якост на опън |
По-голямо или равно на 515 MPa |
|
Сила на провлачване |
По-голямо или равно на 205 MPa |
|
Максимална работна температура |
До 800 градуса |
По-високото съдържание на въглерод в 316H осигурява превъзходна устойчивост при високи-температури в сравнение с 316L, което го прави предпочитан материал за компоненти на котли, прегреватели и парни системи с високо-налягане, работещи над 500 градуса.

Таблица на теглото на фланеца 316H: Общи размери
Следващите таблици с тегло предоставят теоретични тегла за фланци 316H, произведени по стандартите ASME B16.5. Тези стойности са изчислени въз основа на плътност на неръждаема стомана от 7,93 g/cm³ и представляват-стандартни референтни тегла за индустрията.
Тегло на фланеца за клас 150 316H (кг)
|
NPS |
Weld Neck |
Облечете се- |
Сляп |
Заварка на муфа |
С резба |
|
1/2" |
0.9 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
3/4" |
1.1 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
1" |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
1.1 |
1.1 |
|
1-1/4" |
1.8 |
1.6 |
1.6 |
1.4 |
1.4 |
|
1-1/2" |
2.1 |
1.9 |
2.0 |
1.6 |
1.6 |
|
2" |
2.8 |
2.6 |
2.8 |
2.1 |
2.1 |
|
3" |
4.5 |
4.1 |
4.8 |
3.4 |
3.4 |
|
4" |
6.4 |
5.9 |
7.3 |
4.8 |
4.8 |
|
6" |
11.3 |
10.4 |
13.6 |
8.4 |
8.4 |
|
8" |
16.8 |
15.4 |
21.8 |
12.7 |
12.7 |
|
10" |
22.7 |
20.9 |
31.8 |
17.2 |
17.2 |
|
12" |
31.3 |
28.6 |
44.0 |
23.6 |
23.6 |
Тегло на фланеца за клас 300 316H (кг)
|
NPS |
Weld Neck |
Облечете се- |
Сляп |
Заварка на муфа |
С резба |
|
1/2" |
1.1 |
1.0 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
3/4" |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|
1" |
1.8 |
1.6 |
1.6 |
1.5 |
1.5 |
|
1-1/4" |
2.3 |
2.1 |
2.2 |
1.9 |
1.9 |
|
1-1/2" |
3.1 |
2.8 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
|
2" |
4.1 |
3.7 |
4.2 |
3.2 |
3.2 |
|
3" |
7.3 |
6.6 |
8.2 |
5.4 |
5.4 |
|
4" |
10.9 |
9.8 |
13.2 |
7.7 |
7.7 |
|
6" |
19.1 |
17.2 |
24.5 |
13.2 |
13.2 |
|
8" |
29.5 |
26.8 |
39.1 |
20.9 |
20.9 |
|
10" |
41.8 |
38.2 |
57.3 |
29.1 |
29.1 |
|
12" |
57.3 |
52.3 |
79.1 |
40.0 |
40.0 |
Забележка: Тези тегла са теоретични стойности и може леко да варират в зависимост от производствените допуски, типа облицовка (RF/FF/RTJ) и специфичните практики за коване.
316H фланецСтандарти и класове на налягане
Теглото на фланеца не е произволно; те се диктуват от международните стандарти, предимно ASME B16.5 (за NPS ½" до 24") и ASME B16.47 (за по-големи диаметри). Теглото на фланец 316H се определя основно от две променливи: номинален размер на тръбата (NPS) и клас на налягане.

Общите класове на налягане включват 150, 300, 600, 900, 1500 и 2500. С увеличаването на класа на налягане дебелината на фланеца и диаметърът на главината се увеличават, за да поддържат по-високи вътрешни налягания, което води до не-линейно увеличение на теглото. Например, фланец от клас 600 тежи значително повече от два пъти фланец от клас 150 със същия диаметър поради експоненциалното увеличение на обема на материала, необходим за границите на безопасност.
Освен това типът на фланеца влияе върху масата. Фланецът със заварена шийка обикновено тежи повече от фланец със заварена шийка от същия клас поради удължената геометрия на главината и гърловината. Обратно, глухият фланец, който няма отвор, ще притежава най-голямата маса за даден NPS и клас.
316H фланецИзчисляване на теглото
За инженерни цели разчитането само на диаграми може да бъде рисковано, ако са включени персонализирани размери или не-стандартни толеранси. Като производител препоръчваме да проверявате теглата, като използвате формулата за основна плътност. Това гарантира строгост във вашите спецификации за обществени поръчки.
Теоретичната тежест (WW) се изчислява като:
W=V×ρW=V×ρ
където:
VV=Обем на фланеца (в³ или cm³)
ρρ=Плътност на неръждаема стомана 316H (0,289 lb/in³ или 8,0 g/cm³)
Изчисляването на обема на сложна геометрия като фланец със заварена шийка изисква разделяне на компонента на прости геометрични форми: пръстен, главина и гърловина. Въпреки това, за опростена оценка на плъзгащ се или пластинчат фланец, следната формула често се използва в индустрията:
W=π4×(OD2−ID2)×T×ρW=4π×(OD2−ID2)×T×ρ
където:
OD=Външен диаметър на фланеца
ID=Вътрешен диаметър (отвор)
T=Дебелина на фланеца
ρ=Константа на плътността
Примерно изчисление: Помислете за 6-инчов NPS клас 150 приплъзващ се фланец.
OD=11.00 инча
ID=6.62 инча (приблизителен отвор)
Дебелина=0.88 инча
Плътност=0.289 lb/in³
Обем≈0.7854×(121−43.8)×0.88≈53.3 in3 Обем≈0.7854×(121−43.8)×0.88≈53.3 in3 Тегло≈53.3×0.289≈15.4 lbs Тегло≈53,3×0,289≈15,4 lbs
Корекция: Тази опростена формула изчислява само пръстена. Трябва да добавите теглото на главината и повдигнатото лице. На практика 6" фланец от клас 150 тежи по-близо до 26 lbs според таблицата на ASME. Това несъответствие подчертава защо разчитането на стандартизирани диаграми на теглото на ASME е по-безопасно за търговска оценка от ръчното геометрично изчисление, освен ако нямате достъп до подробни CAD модели.
Фактори, влияещи върху действителното спрямо теоретичното тегло
Няколко фактора могат да причинят вариации между изчислените теоретични тегла и действителните произведени тегла:
Производствени толеранси: ASME B16.5 позволява определени толеранси на размерите, които влияят на крайното тегло
Практика на коване: Различните методи на коване могат да доведат до леки промени в плътността на материала
Повърхностно покритие: Обработените повърхности премахват материала, намалявайки крайното тегло
Тип облицовка: Повдигнатата лицева страна, плоската повърхност и RTJ конфигурациите имат различни обеми на материала
Състав на материала: Леките вариации в легиращите елементи влияят на плътността
За критични приложения, изискващи прецизни данни за теглото, препоръчваме получаване на действително измерени тегла от сертифицирани протоколи от тестове на мелница (EN 10204 тип 3.1 или 3.2).
