Plaque D'acier Au Carbone ASTM A285 De Catégorie C

Il n’est pas conseillé d’utiliser la plaque ASTM A285 Grade C dans les applications haute pression. Il convient bien au soudage par fusion et aux méthodes de soudage conventionnelles. Sauf indication contraire, les plaques fournies conformément à cette norme sont généralement livrées roulées .

Dans la production d’échangeurs de chaleur, de réacteurs, de séparateurs, de réservoirs de gaz, de réservoirs sphériques, de réservoirs de gaz liquéfiés, de fûts de vapeur de chaudière, d’enveloppes sous pression de réacteur nucléaire, de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié, de conduites d’eau à haute pression de centrales hydroélectriques, de volutes de roues hydrauliques et autres Équipement et composants, les tôles lourdes en acier A285 sont largement utilisées dans les industries chimiques, pétrolières, des centrales électriques, des chaudières et autres. Pour les appareils sous pression de fusion et de soudage, les plaques d’acier au carbone avec une résistance à la traction faible à moyenne répondant aux normes SA285GrC sont acceptables.

Pour une utilisation dans des récipients sous pression soudés par fusion, la plaque pour récipient sous pression EN 10025 ASTM A285 c doit être fabriquée en acier calmé, semi-calmé, coiffé ou cerclé, à la discrétion du producteur.

La spécification standard pour les récipients sous pression en acier au carbone ayant une résistance à la traction faible à intermédiaire et destinés à être soudés par fusion est A285.

De bonnes qualités sont fournies par les tôles d’acier de construction SA 285 Grade C à hautes et basses températures. Normalement, l’état de livraison du produit est en cours de normalisation.

Les fabricants utilisent des plaques d’acier pour chaudières SA 285 pour créer des récipients sous pression et des chaudières soudables. Cette norme, fournie ci-dessous, concerne spécifiquement la résistance à la traction faible à intermédiaire. Les réservoirs de stockage, les chaudières et les récipients à basse pression doivent donc l’utiliser.

Calendrier des spécifications Plaque ASTM A285 de qualité C

Standard JIS, GB, BS, ISO et ainsi de suite
Épaisseur 6mm à 300mm
Largeur 1500mm à 4050mm
Longueur 3000mm à 15000mm
Traitement thermique Laminé à chaud, CR, normalisé, trempé, revenu, TMCP, technique de refusion sous laitier électrolytique

Liste de prix des plaques pour récipients sous pression EN 10025 ASTM A285 C

Taper Description Prix FOB des États-Unis Malaisie Prix FOB Prix FOB Europe Singapour Prix FOB Arabie Saoudite (KSA) Prix FOB
Unité par mètre Unité par mètre Unité par mètre Unité par mètre Unité par mètre
Plaque ASTM A285 de qualité C Taille : 12mm x 1000 x 2000 DOLLARS AMÉRICAINS $ 1,89 cloche malaisienne 7,69 euro 1,59 Dollar de Singapour 2,53 Riyal saoudien 7.09

Types de tôle d'acier SA 285

Tableau de composition des tôles lourdes en acier A285

Composition chimique (pourcentage %)
GradeCEtMnP.SAlCrAvecDansMoNbDeDANS
A285Gr.C0,160,350,4/1,20,030,030,020,30,30,30,080,010,030,02

Équivalent des tôles d'acier pour chaudière SA 285

Norme britannique Norme européenne ASTM/ASME Espagne Allemagne Japon
161 Article 360/164 Article 360 P235GH A/SA285 – Catégorie C A 37 RCI SALUT SPV24

Traction de la tôle d'acier de construction SA 285 Grade C

Propriétés mécaniques
Résistance à la traction, [MPa]Limite d’élasticité, min, [MPa]Allongement en moins de [50 mm], min, %
380-51520527

Dimensions des tôles d'acier pour chaudière SA 285

1/8″3/8″3/4″1-1/2″3″
3/16″1/2″1″2″4″
1/4″5/8″1-1/4″2-1/2″ 
*1/8″ la plaque épaisse est disponible en une seule taille 60″ x 120″.
   Le 3/6″ la plaque épaisse est disponible uniquement en version 48″ x 144″
   et 96 ” x 144″.

Poids de la plaque ASTM A285 Grade C

Épaisseur
Largeur
Longueur
4
2000
6000
5
2000
6000
6
2000
6000
6
2500
6000
8
2000
6000
8
2500
6000
dix
2000
6000
12
2000
6000
15
2000
6000
16
2000
6000
20
2000
6000
25
2000
6000
32
2000
6000
40
2000
6000
50
2000
6000
60
1800
3400

EN 10025 ASTM A285 c Test de plaque de récipient sous pression

  • Examen mécanique comme traction, allongement
    et réduction de la superficie.
  • Examen chimique-Analyse spectroscopique
  • Analyse d’impact
  • Analyse hydrostatique
  • Reconnaissance matérielle positive
  • Test aux rayons X
  • Test de fermeté

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