p355gh versus p265gh
Composição Química
| Elemento | P355GH (EN 10028-2) | P265GH (EN 10028-2) | Principais diferenças |
|---|---|---|---|
| Carbono (C) | Menor ou igual a 0,18% | Menor ou igual a 0,20% | P355GH tem um teor máximo de carbono ligeiramente inferior para melhor soldabilidade e tenacidade em níveis de resistência mais elevados. |
| Silício (Si) | Menor ou igual a 0,60% | Menor ou igual a 0,40% | P355GH permite silício mais alto para melhor desoxidação e resistência à incrustação em altas-temperaturas. |
| Manganês (Mn) | 1.10–1.70% | 0.80–1.40% | P355GH tem manganês mais alto para suportar seus requisitos de maior resistência e tenacidade. |
| Fósforo (P) | Menor ou igual a 0,025% | Menor ou igual a 0,025% | Ambos têm limites estritos de fósforo para boa resistência. |
| Enxofre (S) | Menor ou igual a 0,010% | Menor ou igual a 0,015% | P355GH tem controle mais rigoroso de enxofre para melhor limpeza e desempenho-em altas temperaturas. |
| Molibdênio (Mo)/Outras Ligas | Pode conter vestígios de Mo, Nb, V para fortalecimento | Geralmente à base de carbono-com manganês | P355GH pode usar elementos de microliga para obter maior resistência sem comprometer a tenacidade. |
Propriedades Mecânicas
| Propriedade | P355GH (EN 10028-2) | P265GH (EN 10028-2) | Principais diferenças |
|---|---|---|---|
| Força de rendimento (ReH) | Maior ou igual a 355 MPa (para espessura menor ou igual a 16mm) | Maior ou igual a 265 MPa (para espessura menor ou igual a 16mm) | P355GH tem resistência ao escoamento significativamente maior, tornando-o adequado para aplicações de-pressão mais alta. |
| Resistência à tração (Rm) | 490–630 MPa | 410–530 MPa | P355GH tem um maior faixa de resistência à tração para suportar maiores pressões internas. |
| Alongamento (A5) | Maior ou igual a 20% (para espessura menor ou igual a 16mm) | Maior ou igual a 22% (para espessura menor ou igual a 16mm) | O P265GH possui alongamento um pouco melhor, mas ambos oferecem ductilidade adequada para vasos de pressão. |
| Resistência ao Impacto | Maior ou igual a 27 J a 0 grau ou conforme especificado | Maior ou igual a 27 J a 0 grau ou conforme especificado | Ambos exigem boa resistência, mas a maior resistência do P355GH pode exigir tratamento térmico mais cuidadoso para mantê-lo. |
Propriedades físicas (mecânicas-relacionadas) e comparação de aplicações
| Propriedade/Aplicativo | P355GH | P265GH | Principais diferenças |
|---|---|---|---|
| Tratamento térmico | Geralmente normalizado (N) ou temperado e revenido (se necessário) | Geralmente normalizado (N) ou rolado normalizado | P355GH pode exigir tratamento térmico mais controlado para alcançar sua maior resistência e tenacidade. |
| Uso pretendido | Vasos de alta-pressão, caldeiras e sistemas de tubulação-com paredes espessas | Vasos de-pressão moderada, caldeiras e tubulações em geral | O P355GH foi projetado para aplicações de-pressão e temperatura-mais altas devido à sua resistência superior. |
| Soldabilidade | Bom, mas pode exigir tratamento térmico de pré-aquecimento/pós{0}}soldagem para seções espessas | Bom, com procedimentos de soldagem mais simples | A maior resistência e liga do P355GH podem exigir práticas de soldagem mais cuidadosas para evitar rachaduras. |
| Desempenho-em altas temperaturas | Adequado para temperaturas de até ~400 graus (semelhante ao P265GH, mas com maior retenção de resistência) | Adequado para temperaturas de até ~400 graus | Ambos funcionam bem em temperaturas moderadas, mas o P355GH mantém melhor a resistência sob pressões internas mais altas. |
| Resistência à fluência | Aprimorado devido à potencial microliga | Limitado | P355GH pode oferecer melhor estabilidade de-altas{1}}temperaturas a longo prazo se microligado. |
| Referência Padrão | EN 10028-2 (aço para vasos de pressão) | EN 10028-2 (aço para vasos de pressão) | Ambos sob o mesmo padrão, mas P355GH é um variante-de maior resistência. |
Tubo de aço P355GH para fábrica de vasos de pressão






