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Quelle est la plage typique de résistance à la traction de la norme ASTM A387 Grade 5 Classe 2 ?

Jan 15, 2026 Laisser un message

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A387 Classe 5 Classe 2est un type de plaque d'acier pour récipient sous pression conçu pour être utilisé dans un service à-température élevée. Il appartient à la famille des aciers alliés au chrome-molybdène, qui offre une bonne solidité et résistance au fluage et à l'oxydation à haute température. Cette qualité est généralement utilisée dans la fabrication de chaudières, d’appareils sous pression et d’autres équipements devant résister à des conditions thermiques difficiles. L'acier est produit avec un traitement chimique et thermique contrôlé pour garantir des propriétés mécaniques constantes et des performances fiables sous contrainte. Il est souvent spécifié dans les applications où la durabilité et la stabilité à des températures élevées sont des exigences critiques.

 

 

Spécifications de la plaque ASTM A387 GR 5 CLASSE 2

Grade : Tôles d'acier allié ASTM A387 Gr 5 CL.2
Norme : ASTM A387 / ASME SA387
Largeur : 1000mm-4500mm
Épaisseur : 5mm-150mm
Longueur : 3000mm -18000mm
Testé aux chocs : -52 degrés C
Processus :-laminé à chaud (HR)

 

ASTM A387 GR 5 CLASSE 2 Composition chimique

Grade C Mn P S Si Cr Mo
A387 Gr.5 0.05-0.21 0.55-0.80 0.025 0.025 0.15-0.40 0.50-0.80 0.45-0.60

 

ASTM A387 GR 5 CLASSE 2 Propriétés mécaniques

Classe Traction (MPa) Rendement (MPa) Allongez-vous. (50mm) Allongez-vous. (200mm) Réduction de superficie*
Classe 1 415 - 585 205 minutes 18 % minimum - 40 % minimum
Classe 2 515 - 690 310 minutes 18 % minimum - 40 % minimum

 

Notes équivalentes

PAYS USA EUROPÉEN ALLEMAGNE ANGLETERRE FRANCE RUSSIE
NORMES ASTM EN 10028 VACARME BS AFNOR 36206 GOST
5e année A387 X12CrMo5 - - - 15KH5M

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traitement

1. Traitement thermique primaire (crucial pour la classe 2)

Conformément aux exigences techniques 2026, les propriétés mécaniques de classe 2 sont obtenues grâce à des cycles thermiques contrôlés :

Normalisation : Chauffage des plaques à une température austénitisante et refroidissement à l'air pour affiner la structure des grains.

Tempérage : Réchauffage à une température minimale de 1 300 degrés F [705 degrés]. Cela soulage les contraintes internes et atteint la résistance à la traction spécifique de 75 à 100 ksi.

Refroidissement accéléré : si spécifié, une trempe liquide suivie d'un revenu est utilisée pour améliorer la ténacité des plaques plus épaisses.

2. Traitement mécanique (fabrication)

Laminage à chaud : processus de réduction de l'épaisseur de l'acier tout en maintenant des températures élevées pour assurer une répartition uniforme de l'alliage.

Préparation des bords : biseauter ou usiner les bords de la plaque pour garantir un ajustement et une pénétration appropriés pendant l'étape de soudage.

Formage à froid/à chaud : façonnage des plaques en « coques » ou « têtes » pour récipients sous pression à l'aide de presses ou de rouleaux hydrauliques.

3. Soudage et conditionnement thermique

Préchauffage : Indispensable pour le grade 5 (5 % Cr) pour minimiser le risque de fissuration induite par l'hydrogène-pendant le soudage.

Traitement thermique post-soudage (PWHT) : cycle thermique obligatoire effectué après le soudage pour restaurer la ductilité et réduire la dureté dans la zone affectée par la chaleur (ZAT).

PWHT simulé (SPWHT) : procédure de test dans laquelle les échantillons sont soumis à des cycles thermiques supplémentaires pour prédire les propriétés mécaniques finales du récipient fini.

4. Traitement de surface et d'intégrité

Grenaillage : élimination de la calamine pour fournir une surface propre pour l'inspection et le revêtement.

Décapage et passivation : nettoyage chimique pour améliorer la couche protectrice d'oxyde de chrome-pour une meilleure résistance à la corrosion.

Dégazage sous vide : un processus de raffinage pendant l'étape de fusion pour éliminer les gaz piégés comme l'hydrogène et l'oxygène.

5. Inspection et vérification

Tests non-destructifs (CND) : incluent les tests par ultrasons (UT) pour les défauts internes et l'inspection par particules magnétiques (MPI) pour les fissures de surface.

Test d'impact Charpy V-Notch : évaluation de la ténacité du matériau à des températures spécifiques.

Identification positive des matériaux (PMI) : vérification de la teneur en chrome de 5 % et en molybdène de 0,5 % avant expédition.

 

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Applications pour la plaque d'acier alliée A387 Gr.5 classe 2

Appareils à pression soudables et chaudières industrielles.
Environnements de service acides
De nombreuses applications
Applications de gaz

Avantages de la plaque d'acier ASTM A387 Grade 5 Classe 2

Haute résistance et efficacité
Haute performance
Durée de vie plus longue
Finition impeccable
Durable
Corps résistant à la corrosion
Corps résistant aux hautes températures
Bonne soudabilité

 

 

 

 

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Les spécifications complètes et les détails sont disponibles sur demande. Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Pour des exigences de conception spécifiques, veuillez contacter notre équipe technico-commerciale.

 

Qu'est-ce que la norme ASTM A387 Grade 5 Classe 2 ?

ASTM A387 Grade 5 Classe 2 est une plaque d'acier en alliage de chrome-molybdène spécifiée pour les applications de récipients sous pression. Il offre une bonne solidité et une bonne résistance au fluage à des températures élevées. Le matériau est généralement normalisé et trempé pour atteindre les propriétés mécaniques requises, garantissant ainsi la fiabilité dans les environnements de service -à haute température.

 

Quelle est la plage typique de résistance à la traction de la norme ASTM A387 Grade 5 Classe 2 ?

ASTM A387 Grade 5 Classe 2 a généralement une résistance à la traction comprise entre 60 ksi et 80 ksi. Cette gamme offre un bon équilibre entre résistance et ductilité, ce qui la rend adaptée aux composants d'appareils sous pression qui fonctionnent dans des conditions de température modérées à élevées.

 

Quelle est l'exigence minimale de limite d'élasticité pour la norme ASTM A387 Grade 5 Classe 2 ?

La limite d'élasticité minimale pour ASTM A387 Grade 5 Classe 2 est généralement de 30 ksi. Cela garantit que le matériau peut résister à des pressions et charges internes importantes sans subir de déformation excessive dans des environnements de service -à haute température.

 

Quel traitement thermique est requis pour ASTM A387 Grade 5 Classe 2 ?

ASTM A387 Grade 5 Classe 2 est généralement fourni dans un état normalisé et revenu. La normalisation affine la structure des grains, tandis que le revenu réduit la dureté et améliore la ténacité, garantissant ainsi que le matériau répond aux propriétés mécaniques requises pour les applications dans les récipients sous pression.

 

Quelles sont les applications courantes de la norme ASTM A387 Grade 5 Classe 2 ?

ASTM A387 Grade 5 Classe 2 est largement utilisé dans les récipients sous pression, les chaudières et les échangeurs de chaleur dans les industries pétrolière, gazière et pétrochimique. On le trouve également dans les équipements de raffinerie tels que les réacteurs et les systèmes de tuyauterie qui fonctionnent à des températures modérées à élevées.

 

La norme ASTM A387 Grade 5 Classe 2 est-elle adaptée au soudage ?

Oui, la norme ASTM A387 Grade 5 Classe 2 est considérée comme facilement soudable à l'aide de procédés de soudage courants. Un préchauffage approprié et un traitement thermique post-soudage sont recommandés pour éviter les fissures induites par l'hydrogène-et pour garantir les propriétés mécaniques souhaitées dans la zone affectée thermiquement-.

 

Quelle température de préchauffage est recommandée pour le soudage ASTM A387 Grade 5 Classe 2 ?

Les températures de préchauffage pour la norme ASTM A387 Grade 5 Classe 2 varient généralement de 200 degrés F à 300 degrés F. Cela permet de réduire la vitesse de refroidissement de la soudure et de la zone affectée thermiquement-, minimisant ainsi le risque de fissuration et garantissant une bonne qualité de soudure.

 

Quel traitement thermique après-soudage est requis pour la norme ASTM A387 Grade 5 Classe 2 ?

Le traitement thermique après-soudage pour la norme ASTM A387 Grade 5 Classe 2 implique généralement un revenu à des températures comprises entre 1 100 °F et 1 200 °F. Cela soulage les contraintes résiduelles, améliore la ténacité et restaure les propriétés mécaniques du matériau après le soudage.

 

Quelle est la différence entre ASTM A387 Grade 5 Classe 1 et Classe 2 ?

La principale différence réside dans leurs niveaux de résistance et leurs exigences en matière de traitement thermique. La classe 2 a une résistance plus élevée et nécessite généralement un traitement thermique plus rigoureux pour obtenir les propriétés souhaitées. La classe 1 est souvent utilisée dans des applications moins exigeantes, tandis que la classe 2 est préférée pour les conditions de service à-pression ou température plus élevée-.

 

Quelle est la différence entre ASTM A387 Grade 5 Classe 2 et ASTM A516 Grade 70 ?

L'ASTM A387 Grade 5 Classe 2 est un acier allié au chrome-molybdène conçu pour un service à haute-température, tandis que l'ASTM A516 Grade 70 est un acier au carbone pour les récipients sous pression à température basse à modérée. Le grade 5 classe 2 offre une meilleure résistance au fluage, tandis que le grade 70 offre une bonne ténacité à des températures plus basses.

 

Comment la norme ASTM A387 Grade 5 Classe 2 se compare-t-elle à la norme ASTM A285 Grade C ?

ASTM A387 Grade 5 Classe 2 est un acier allié au chrome et au molybdène, offrant une résistance supérieure à haute température - par rapport à ASTM A285 Grade C, un acier au carbone. Le grade 5 classe 2 est utilisé dans des environnements thermiques plus exigeants, tandis que le grade C convient aux applications de récipients sous pression à basse température-.

 

Quelle est la différence entre ASTM A387 Grade 5 Classe 2 et ASME SA387 Grade 5 Classe 2 ?

ASTM A387 Grade 5 Class 2 et ASME SA387 Grade 5 Class 2 sont essentiellement le même matériau. SA387 est la désignation ASME adoptée à partir de l'ASTM A387 pour une utilisation dans les codes des chaudières et des appareils sous pression, garantissant la conformité aux normes ASME pour la construction et la certification.

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