Tuyau en alliage WB36

Tuyau en alliage WB36
Détails:
Le tuyau en alliage WB36 résiste aux températures élevées et à la corrosion dans les centrales électriques, les usines chimiques et autres applications industrielles exigeantes. Sa haute résistance, sa bonne ductilité et sa ténacité en font un choix fiable pour les chaudières, les échangeurs de chaleur et les équipements industriels à haute température-.
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Description
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Raccords de tuyauterie 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36)

WB36 est un acier ferritique à grains fins-avec 0,5 % à 0,8 % de cuivre ajouté et précipité pour offrir une résistance et une ténacité élevées. À des températures allant jusqu'à 600 degrés, sa résistance correspond au STPA28, un acier japonais courant, et atteint près du double de celle des aciers au carbone conventionnels.

 

Application

Cette qualité est principalement utilisée dans les conduites d'eau d'alimentation à haute-pression et moyenne-température (près de 400 degrés).

Défis

WB36 présente d'excellentes propriétés de résistance élevée-jusqu'à 450 degrés. Le poids réduit des composants de la tuyauterie d'eau alimentaire par rapport à l'acier au carbone conventionnel permet une meilleure résistance à la fatigue thermique et un très bon transfert de chaleur.

Statut de livraison
Les tubes en acier doivent être livrés dans un état traité thermiquement.

Longueur:5 800 mm ; 6000 mm ; 6096 mm ; 7315 mm ; 11 800 mm ; 12 000 mm ; et ainsi de suite.

Longueur maximale :16 000 mm, un cintrage en U peut également être proposé.

Note:
Cet inventaire fait partie de l'inventaire, de la demande et des autres modèles en stock ou des matières en commande, merci de nous contacter.

 

Qu'est-ce que le tuyau en acier WB36 ?

WB36 est un acier bainitique Ni-Cu-Mo micro-allié au niobium, répondant aux normes allemandes DIN WB36. Il est également désigné comme 15NiCuMoNb5-6-4 selon EN 10216-2, ASTM A213 T36 et ASTM A335 P36.


Développé pour la première fois par la société allemande Mannesmann, le tube en acier sans soudure WB36 est produit selon des processus de finition à chaud-ou à froid-selon l'application. Chaque tuyau est soumis à des tests électriques d'aplatissement, hydrostatiques ou non destructifs pour vérifier la conformité aux exigences.


Grâce à sa haute résistance, le tuyau WB36 gère les canalisations haute-pression à des températures allant jusqu'à 500 degrés. Il est largement utilisé dans les composants de chaudières supercritiques - les fûts de vapeur, les séparateurs de vapeur, les collecteurs, les générateurs de vapeur et les canalisations de vapeur - ainsi que dans les systèmes d'eau à haute-température et haute-pression dans les équipements nucléaires.

 

Introduction à l'acier allié WB36

WB36 (15NiCuMoNb5) est un acier faible-allié et haute-résistance formulé pour des performances supérieures dans des conditions exigeantes. Sa composition - aluminium, carbone, chrome, cuivre, manganèse, molybdène, nickel, niobium, phosphore, soufre et silicium - joue chacune un rôle spécifique dans les attributs améliorés de l'alliage.

 

Processus de fabrication

Le processus de production des tubes en acier allié WB36 est extrêmement rigoureux pour garantir qu'ils atteignent les propriétés structurelles et mécaniques requises. De la sélection de matières premières de haute-qualité à l'utilisation d'une technologie avancée de traitement thermique, chaque étape est strictement contrôlée pour garantir finalement l'uniformité et la cohérence du produit.

 

Caractéristiques de soudage

L'acier allié WB36 offre une bonne soudabilité, mais le processus nécessite un contrôle minutieux pour éviter les fissures à chaud et à froid. La pratique standard comprend un préchauffage à 150-200 degrés, suivi d'un traitement thermique post-soudage à 590-610 degrés pour soulager les contraintes résiduelles et maintenir la ductilité dans la zone affectée par la chaleur-.

 

Applications

La polyvalence des tubes en acier allié WB36 s'étend aux applications nécessitant une résistance élevée et une résistance à la corrosion. Ils sont largement utilisés dans :

  • Centrales électriques pour conduites principales d'eau alimentaire et de vapeur
  • Appareils à pression et échangeurs de chaleur
  • Industrie pétrochimique pour le transport de fluides à haute pression-
  • Centrales nucléaires pour la résistance à l'écoulement-corrosion accélérée (FAC)

 

Assurance qualité et tests

Chaque tube en acier allié WB36 est soumis à un contrôle de qualité rigoureux tout au long de la chaîne de fabrication et d'approvisionnement. Les tests non-destructifs - les tests par ultrasons, l'inspection par magnétoscopie et les tests radiographiques - vérifient l'intégrité de chaque tuyau et garantissent qu'il est exempt de défauts-.

 

Qu’est-ce que le 15NiCuMoNb5 ?

Le 15NiCuMoNb5 est un acier allié à haute température-utilisé pour fabriquer : des tubes de chaudière, des échangeurs de chaleur, des récipients sous pression.

 

Les tuyaux en acier allié WB36, également désignés sous les noms 15NiCuMoNb5, 1.6368, A335 P36 ou Diwa373, sont des aciers faiblement alliés contenant de petites quantités de molybdène, de nickel et de cuivre. Ces éléments d'alliage améliorent les propriétés mécaniques à haute température, améliorant ainsi la résistance à la corrosion, à l'oxydation et à la déformation tout en offrant une résistance élevée et une excellente résistance au fluage.


Avec de solides propriétés mécaniques et des caractéristiques de soudage fiables, les tuyaux WB36 sont un choix privilégié dans les industries de production d'électricité et pétrochimiques pour les applications à haute-pression et -température -, notamment les tubes de chaudière, les échangeurs de chaleur et les récipients sous pression. Ses performances dépendent de facteurs tels que le traitement thermique et les conditions de traitement, qui sont adaptés aux exigences spécifiques de chaque application critique où les performances à haute température et la résistance à la corrosion sont essentielles.

 

La composition chimique et les propriétés mécaniques du tuyau 15NiCuMoNb5 sont présentées dans la figure ci-dessous :

Compositions chimiques (%) de 15NiCuMoNb5

Matériel

WB36

C

Inférieur ou égal à 0,17

N

Inférieur ou égal à 0,020

Cr

Inférieur ou égal à 0,30

P

Inférieur ou égal à 0,025

S

Inférieur ou égal à 0,01

Mn

0.80~1.20

Mo

0.25~0.50

Ni

1.00~1.30

Cu

0.50~0.80

Si

0.25~0.50

Nb

0.015~0.045

 

Propriétés mécaniques du 15NiCuMoNb5
Limite d'élasticité (Mpa) à RT - 350 degré Résistance à la traction ultime
Mpa
Allongement uniforme A₅
(%)
430 353 610-760 Supérieur ou égal à 16

 

Tableau de spécifications des tubes en acier sans soudure WB36 (stock)
Espace de chargement Diamètre extérieur (mm) Épaisseur de paroi (mm) Longueur Nuance d'acier Quantité (pièce) Poids
H0910 299 34 12.1 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.688
H0509 299 36 9 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 2.1
H0910 323.8 10.31 6.4 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 0.51
H0509 324 64 9.56 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 3.923
H0509 356 50 5 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 1.89
H0509 368.3 34 4.5 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 1.261
H0509 406 45 9.3 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 2 7.452
H0509 406 40 4.91 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 1.773
H0509 406 40 6.78 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.448
H0509 406 40 8.4 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 3.033
H0509 406 40 9.38 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 3.386
H0509 406 26 7.03 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 1.713
H0509 406.4 45 9 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 3.61
H0509 426 35 5.44 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 1.836
H0509 426 35 6.99 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.359
H0509 426 35 7.68 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.592
H0509 426 35 8.12 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.74
H0509 426 35 8.16 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.754
H0509 426 35 6.27 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.116
H0509 426 35 8.18 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.761
H0509 426 35 8.19 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.764
H0509 426 35 8.2 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 2 5.534
H0509 426 35 8.21 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.771
H0509 426 35 8.23 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.777
H0509 450 55 7.5 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 4.018
H0509 457 70 6.77 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 4.523
H0509 508 85 8.4 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.5
H0509 508 85 8.8 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.8
H0509 508 55 6 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 3.705
H0509 508 60 6 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 3.997
H0509 559 80 6.98 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 6.596
H0509 559 80 8.35 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.891
H0509 559 80 9.47 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 8.949
H0509 559 80 9.87 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.327
H0509 559 60 9.48 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 6.999
H0509 600 65 4.63 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 3.97
H0509 610 85 8.3 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.13
H0509 610 85 8.85 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.74
H0509 610 90 8.52 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.833
H0509 610 70 8.14 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.588
H0509 610 65 6.02 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 5.259
H0509 610 65 8.77 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.661
H0509 610 70 5 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 4.61
H0509 610 65 5 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 4.388
H0509 620 80 5.76 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 6.136
H0509 625 73 5.73 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 5.694
H0509 625 73 5.74 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 2 11.408
H0509 625 73 5.75 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 5 28.57
H0509 625 73 5.76 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 5.724
H0509 660 82 8.39 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.806
H0509 690 86 7.6 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.69
H0509 690 86 6.2 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.94
H0509 690 86 7.43 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.517
H0509 690 86 7.82 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.917
H0509 690 86 8.92 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 11.426
H0509 690 86 9.3 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 11.913
H0409 711 80 9 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 11.2

 

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