p265gh 対 p295gh
化学組成の比較
| 要素 | P265GH (EN 10028-2) | P295GH (EN 10028-2) | 違いの説明 |
|---|---|---|---|
| カーボン(C) | 0.20%以下 | 0.20%以下 | カーボンの最大値は同じですが、P295GH は強度を高めるために他の合金の調整を使用する場合があります。 |
| シリコン(Si) | 0.40%以下 | 0.50%以下 | P295GH ではシリコン含有量をわずかに多くすることができ、高温特性が向上する可能性があります。- |
| マンガン(Mn) | 0.80–1.40% | 1.00–1.60% | P295GH はマンガン含有量が高く、強度と硬度が向上しています。 |
| リン(P) | 0.025%以下 | 0.025%以下 | リンの制御も同様であり、低い不純物レベルを保証します。 |
| 硫黄(S) | 0.015%以下 | 0.015%以下 | 硫黄制御も同様で、熱間脆性を軽減します。 |
| その他の合金元素 | 微量の Nb、V、Ti が含まれる可能性があります | Mo、Crなどの強化元素がさらに含まれる場合があります | P295GH は、高温性能を向上させるためにマイクロアロイまたは追加の合金元素を使用する場合があります。- |
機械的特性の比較
| 財産 | P265GH | P295GH | 違いの説明 |
|---|---|---|---|
| 降伏強さ (ReH) | 265MPa以上 | 295MPa以上 | P295GH は降伏強度が高く、高圧環境に適しています。- |
| 引張強さ(Rm) | 410~530MPa | 440~570MPa | P295GH は引張強度範囲が高く、構造的に強度が高くなります。 |
| 破断後の伸び(A) | 22%以上 | 20%以上 | P265GH は延性が若干優れており、P295GH は強度を重視しています。 |
| 衝撃エネルギー (KV、Ku) | 27 J 以上 (0 度または 20 度で) | 27 J 以上 (0 度または 20 度で) | 衝撃靱性の要件は同様ですが、P295GH はより高い圧力下でも性能を維持できます。 |
物理的(機械的-関連)特性と用途の比較
| 特性/用途 | P265GH | P295GH | 違いの説明 |
|---|---|---|---|
| 熱処理条件 | 通常は正規化 (N) または正規化された圧延 | 通常は焼きならし(N)または焼き入れ焼き戻し | P295GH は、より高い強度を実現するために、より厳しい熱処理が必要な場合があります。 |
| 高温でのパフォーマンス- | 低温から中温の圧力容器に適しています- | 高温、高圧の環境に適しています。{0} | P295GH は高温でも強度をより良く維持します。 |
| 代表的な用途 | ボイラー、中圧容器、パイプライン- | 高圧ボイラー、石油化学装置、厚肉容器- | P295GH は、より高い機械的負荷が必要なシナリオで使用されます。 |
| 溶接性 | 良好、入熱が制御されている | 良いですが、より厳密な溶接手順が必要です | P295GH は強度が高いため、予熱と溶接後の熱処理に注意する必要があります。- |
| 標準リファレンス | EN 10028-2 | EN 10028-2 | どちらも欧州圧力容器鋼規格に属しますが、P295GHの方が上位グレードです。 |
P265GH P295GH ボイラーチューブ工場





