Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: Стандартинформ, 2015 Примечание к документу Документ включен в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) ( Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.06.2019 N 96).
Документ введен в действие с 01.04.2016. Название документа "ГОСТ 33260-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 444-ст)
"ГОСТ 33260-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 444-ст)
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 26 мая 2015 г. N 444-ст
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
МЕТАЛЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АРМАТУРОСТРОЕНИИ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ
Pipeline valves. Metals used in pipeline valves production.
Basic requirements for choice of materials
ГОСТ 33260-2015
Дата введения
1 апреля 2016 года
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" (ЗАО "НПФ "ЦКБА")
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 259 "Трубопроводная арматура и сильфоны"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 марта 2015 г. N 76-П)
За принятие стандарта проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Украина | UA | Минэкономразвития Украины |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2015 г. N 444-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33260-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.
5 Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 55509-2013.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2015 г. N 444-ст национальный стандарт ГОСТ Р 55509-2013 "Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов" отменен с 1 апреля 2017 г.
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
Настоящий стандарт распространяется на трубопроводную арматуру различного назначения (в том числе общепромышленную, для опасных производственных объектов, атомных станций, судовых систем) и устанавливает условия применения металлических материалов (далее - материалов) для изготовления основных деталей трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней (кроме электроприводов).
В стандарте приведены требования к выбору материалов для изготовления основных деталей трубопроводной арматуры, а также сварочных и наплавочных материалов в зависимости от параметров рабочих сред (рабочего давления, температуры, химического состава и свойств рабочей среды) и условий эксплуатации.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие технические требования
ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.2.052-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности
ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды
ГОСТ 492-2006 Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. Марки
ГОСТ 535-2005 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
ГОСТ 550-75 Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия
ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия
ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия
ГОСТ 1051-73 Прокат калиброванный. Общие технические условия
ГОСТ 1173-2006 Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия
ГОСТ 1208-90 Трубы бронзовые прессованные. Технические условия
ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия
ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки
ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия
ГОСТ 1435-99 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали. Общие технические условия
ГОСТ 1577-93 Прокат листовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия
ГОСТ 1583-93 Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия
ГОСТ 1759.4-87 Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний
ГОСТ 2170-73 Ленты из никеля и низколегированных сплавов никеля. Технические условия
ГОСТ 2208-2007 Фольга, ленты, полосы, листы и плиты латунные. Технические условия
ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия
ГОСТ 2283-79 Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали. Технические условия
ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный, круглый. Сортамент
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ 3722-81 Подшипники качения. Шарики. Технические условия
ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
ГОСТ 4986-79 Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия
ГОСТ 5221-2008 Проволока из оловянно-цинковой бронзы. Технические условия
ГОСТ 5222-72 Проволока из кремнемарганцевой бронзы. Технические условия
ГОСТ 5520-79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия
ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия
ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГОСТ 5949-75 Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия
ГОСТ 6032-2003 Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии
ГОСТ 7293-85 Чугуны с шаровидным графитом для отливок. Марки
ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия
ГОСТ 7419-90 Прокат стальной горячекатаный для рессор. Сортамент
ГОСТ 7769-82 Чугун легированный для отливок со специальными свойствами. Марки
ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия
ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования
ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования
ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия
ГОСТ 9389-75 Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия
ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия
ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
| | ИС NORMPROD: примечание. ГОСТ 10025-78 утратил силу с 1 марта 2018 года в связи с введением в действие ГОСТ 10025-2016 (Приказ Росстандарта от 05.05.2017 N 363-ст). | |
ГОСТ 10025-78 Прутки оловянно-фосфористой бронзы. Технические условия
ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы
ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы
ГОСТ 10160-75 Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия
ГОСТ 10494-80 Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Pу свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см 2). Технические условия
ГОСТ 10495-80 Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Pу свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см 2). Технические условия
ГОСТ 10498-82 Трубы бесшовные особотонкостенные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические условия
ГОСТ 11036-75 Сталь сортовая электротехническая нелегированная. Технические условия
ГОСТ 14117-85 Лента из прецизионных сплавов для упругих элементов. Технические условия
ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
ГОСТ 14959-79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия
ГОСТ 14963-78 Проволока стальная легированная пружинная. Технические условия
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15527-2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки
ГОСТ 15834-77 Проволока из бериллиевой бронзы. Технические условия
ГОСТ 16118-70 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Технические условия
ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия
ГОСТ 18175-78 Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки
ГОСТ 19241-80 Никель и низколегированные никелевые сплавы, обрабатываемые давлением. Марки
ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 20700-75 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °C. Технические условия
ГОСТ 21357-87 Отливки из хладостойкой и износостойкой стали. Общие технические условия
ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия
ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
| | ГОСТ 21744-83 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 мая 2013 года в связи с введением в действие ГОСТ Р 55019-2012 (Приказ Росстандарта от 24.09.2012 N 410-ст). Приказом Росстандарта от 03.04.2014 N 305-ст срок действия ГОСТ 21744-83 восстановлен для добровольного применения на территории Российской Федерации с 7 апреля 2014 года на период до 31 декабря 2015 года. Приказом Росстандарта от 01.03.2016 N 101-ст срок действия ГОСТ 21744-83 восстановлен для добровольного применения на территории Российской Федерации с 1 марта 2016 в отношении продукции, поставляемой по Государственному оборонному заказу. | |
ГОСТ 21744-83 Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия <1>
--------------------------------
<1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55019-2012 "Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия".
ГОСТ 21945-76 Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана. Технические условия
ГОСТ 21996-76 Лента стальная холоднокатаная термообработанная. Технические условия
ГОСТ 21997-76 Лента стальная плющеная высокой прочности. Технические условия
ГОСТ 22178-76 Листы из титана и титановых сплавов. Технические условия
ГОСТ 22388-90 Сильфоны диаметром до 200 мм. Общие технические условия
ГОСТ 22897-86 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. Технические условия
ГОСТ 23304-78 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 23755-79 Плиты из титана и титановых сплавов. Технические условия
ГОСТ 24030-80 Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой стали для энергомашиностроения. Технические условия
ГОСТ 24982-81 Прокат листовой из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Технические условия
ГОСТ 25054-81 Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия
ГОСТ 26492-85 Прутки катаные из титана и титановых сплавов. Технические условия
ГОСТ 28919-91 Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 высоколегированная сталь: Сплав, массовая доля железа (Fe) в котором более 45%, а суммарная массовая доля легирующих элементов не менее 10%, считая по верхнему пределу, при массовой доле одного из элементов не менее 8% по нижнему пределу.
3.1.2 детали арматуры основные: Детали, разрушение которых может привести к потере герметичности арматуры по отношению к внешней среде и затвора и невозможности функционирования (например, корпус, крышка, крепеж, шпиндель).
3.1.3
жаропрочные стали и сплавы: Стали и сплавы, способные работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в течение определенного времени и обладающие при этом достаточной стойкостью. |
3.1.4
жаростойкие (окалиностойкие) стали и сплавы: Стали и сплавы, обладающие стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах выше 550 °C, работающие в ненагруженном или слабонагруженном состоянии. |
3.1.5 классы сталей в зависимости от структуры:
- перлитный - стали, имеющие структуру перлита (механической смеси феррита и цементита) (например, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф);
- феррито-перлитный - стали, имеющие структуру феррита и перлита (например, 16ГС, 12ХМ, 15ХМ);
- мартенситный - стали с основной структурой мартенсита (например, 20Х13, 30Х13, 95Х18, 07Х16Н4Б);
- мартенсито-ферритный - стали, содержащие в структуре кроме мартенсита не менее 10% феррита (например, 12Х13, 14Х17Н2);
- ферритный - стали, имеющие структуру феррита (без  превращений) (например, 08Х13, 12Х17);
- аустенито-мартенситный - стали, имеющие структуру аустенита и мартенсита, количество которых можно изменять в широких пределах (например, 07Х16Н6);
- аустенито-ферритный - стали, имеющие структуру аустенита и феррита (феррит более 10%) (например, 08Х22Н6Т, 03Х22Н6М2, 15Х18Н12С4ТЮ);
- аустенитный - стали, имеющие структуру аустенита (например, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М3Т).
3.1.6
коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали и сплавы: Стали и сплавы, обладающие стойкостью против электрохимической и химической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной, солевой), межкристаллитной коррозии, коррозии под напряжением и др. |
3.1.7 материаловедческая организация: Организация, признанная компетентной оказывать услуги организациям по выбору, выплавке и разливке, термической резке, обработке давлением, сварке, наплавке, термической обработке и контролю материалов и заготовок при проектировании, изготовлении и на стадии эксплуатации оборудования в соответствующей отрасли.
3.1.8 низколегированная сталь: Сталь с общим содержанием легирующих элементов менее 5%, но более указанного для углеродистой стали.
3.1.9 отливка: Металл, полученный в результате затвердевания в литейной форме.
3.1.10 скорость коррозии: Количественный показатель коррозионной стойкости материала.
Примечание - В качестве основной характеристики коррозионной стойкости принята скорость коррозии, выраженная в линейных размерах (мм/год). Проникновение коррозии П, мм/год, рассчитывают по формуле:
 (1)
где k - потеря массы, г/(м2·год),
 - плотность металла, г/см 3.
3.1.11 сплав на железоникелевой основе: Сплав, основная структура которого является твердым раствором хрома (Cr) и других легирующих элементов в железоникелевой основе (сумма никеля (Ni) и железа (Fe) более 65% при приблизительном отношении Ni к Fe 1:1,5).
3.1.12 сплав на никелевой основе: Сплав, структура которого является твердым раствором хрома и других легирующих элементов в никелевой основе (массовая доля Ni не менее 50%).
3.1.13
теплоустойчивая сталь: Сталь, предназначенная для изготовления деталей, работающих в нагруженном состоянии при температуре до 600 °C в течение длительного времени. |
3.1.14 углеродистая сталь: Железоуглеродистый сплав с содержанием углерода (C) <= 1,7%, марганца (Mn) <= 0,8%, кремния (Si) <= 0,4%.
3.1.15 углеродный эквивалент: Технологический показатель для оценки склонности металла к появлению холодных трещин, характеризующий свариваемость сталей.
3.1.16 чугун: Железоуглеродистый сплав, содержащий примерно от 2 до 4% углерода.
3.1.16.1 высокопрочный чугун (ВЧ): Чугун, в котором графит имеет шаровидную форму.
Примечание - Получают путем введения в расплавленный чугун добавок из магния или магниевых лигатур.
3.1.16.2 ковкий чугун (КЧ): Чугун, в котором углерод находится в виде хлопьевидного графита.
Примечание - Получают из белых чугунов путем отжига.
3.1.16.3 серый чугун (СЧ): Чугун, который в зоне излома имеет серый цвет как результат присутствия пластинчатого графита.
3.1.17 штамповка: Металл, полученный в результате горячей и холодной обработки давлением в штампе.
3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения
[C]э - углеродный эквивалент;
DN - диаметр номинальный;
KCU (KCV) - ударная вязкость, определенная на образце с концентратором вида U (V);
Kn - коэффициент относительной эрозионной стойкости;
PN - давление номинальное;
Pр - давление рабочее;
Ra - шероховатость поверхности.
3.3 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АС - атомная станция;
КД - конструкторская документация;
ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;
МПД - магнито-порошковая дефектоскопия;
НД - нормативная документация;
СУГ - сжиженные углеводородные газы;
ТУ - технические условия;
УЗК - ультразвуковой контроль;
ХТС - холодно-твердеющие смеси.
4. Общие требования к выбору материалов
4.1 При выборе материалов для изготовления основных деталей трубопроводной арматуры учитывают:
- заданные условия эксплуатации:
а) рабочее давление;
б) температура стенки (минимальная отрицательная и максимальная расчетная);
в) химический состав и свойства рабочей среды (коррозионность, взрывоопасность, наличие примесей, приводящих к эрозионному износу);
г) в жидкой среде сочетание параметров (давления, температуры и скорости потока), приводящее к кавитационному разрушению;
- свойства материала для требуемых условий эксплуатации и испытаний:
а) пластичность, прочность и плотность;
б) химическая стойкость к рабочей среде;
в) взаимное воздействие при соприкосновении деталей из материалов с разными электрохимическими потенциалами в коррозионно-активных средах.
4.2 При выборе материалов должны быть также учтены требования заказчика, в том числе по допустимой скорости коррозии материала, эрозионной стойкости, величине ударной вязкости и виду концентратора, объему и методам контроля, необходимости определения углеродного эквивалента и его значению и др.
4.3 При выборе материалов для деталей арматуры рекомендуется применять материалы, скорость коррозии которых составляет (если иные требования не установлены заказчиком):
- для металла корпусных деталей - не более 0,5 мм/год;
- для металлов и сплавов деталей с механически обработанными направляющими и уплотнительными поверхностями - не более 0,05 мм/год.
4.4 При выборе материалов для деталей арматуры, предназначенной для установки на открытой площадке или в неотапливаемых помещениях, необходимо учитывать среднюю температуру наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по [1], если температура стенки корпуса, находящегося под давлением, может стать отрицательной. По требованию заказчика необходимо учитывать абсолютную минимальную температуру района эксплуатации, если температура стенки корпуса, находящегося под давлением или вакуумом, может стать отрицательной под воздействием окружающего воздуха.
4.5 Углеродный эквивалент [C] э для низколегированных сталей определяют согласно [2] по формуле:
 (2)
где C, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu - массовые доли в стали соответственно углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, никеля, меди в процентах.
Медь, никель, хром, содержащиеся в сталях как примеси, при расчете [C]э не учитывают, если их суммарное содержание не превышает 0,20%.
Углеродный эквивалент [C]э для углеродистых сталей (например, стали 10, 20) и низколегированных сталей только с кремнемарганцевой системой легирования (например, 09Г2С) определяют по формуле:
 (3)
Справочные данные по определению углеродного эквивалента, а также его значения приведены в приложении А.
4.6 Применение других марок материалов (в том числе зарубежных) допускается в установленном порядке, в соответствии с требованиями в той или иной отрасли.
5. Общие технические требования к материалам
5.1 Требования к материалам (отливки, поковки, штамповки, заготовки из проката и др.), в том числе к объему контроля - в соответствии с НД, КД и ТУ.
5.2 Технические требования к отливкам из стали - по ГОСТ 977, ГОСТ 21357, а также с учетом требований [3].
Для трубопроводов, работающих при рабочем давлении свыше Pр 350 (35 МПа), применение литой арматуры может быть допущено при выполнении одного из следующих условий:
- подтверждения исследованиями специализированной научно-исследовательской организации технологического процесса литья, стабильно обеспечивающего необходимые свойства литой заготовки;
- подтверждения необходимых нормативных запасов по прочности корпусных деталей арматуры соответствующими прочностными расчетами специализированной научно-исследовательской организации;
- наличия на заводе-изготовителе системы качества и производственного контроля, обеспечивающих требуемое качество изготовления литых заготовок корпусных деталей.
Во всех остальных случаях применение литой арматуры для трубопроводов, работающих при давлении свыше Pр 350 (35 МПа) не допускается.
Контроль концов патрубков литой приварной арматуры - по КД (рекомендуемые виды и объем контроля - по [4], [5]).
5.3 Технические требования к отливкам из чугуна - по ГОСТ 26358, ГОСТ 1215 (рекомендуется также учитывать [6]).
5.4 Технические требования к отливкам из алюминиевых сплавов - по ГОСТ 1583 (для отливок из других цветных сплавов рекомендуется учитывать [7]).
Материал шпилек (болтов) необходимо выбирать с коэффициентом линейного расширения, близким по значению коэффициентам линейного расширения соединяемых деталей. Разница в значениях коэффициента линейного расширения не должна превышать 10%.
Применение сталей с различными коэффициентами линейного расширения (более 10%) допускают в случаях, обоснованных расчетом на прочность или опытом эксплуатации, а также если температура крепежных деталей не превышает 50 °C.
Допускается применять гайки из сталей перлитного класса на шпильках (болтах), изготовленных из аустенитной стали, если это предусмотрено НД.
5.7 Технические требования к фланцам арматуры, соединительных частей и трубопроводов - по [12].
5.8 Технические требования к винтовым цилиндрическим пружинам - по ГОСТ 16118, [13] (рекомендуется также учитывать [14]).
| | ИС NORMPROD: примечание. ГОСТ 21744-83 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 мая 2013 года в связи с введением в действие ГОСТ Р 55019-2012 (Приказ Росстандарта от 24.09.2012 N 410-ст). Приказом Росстандарта от 03.04.2014 N 305-ст срок действия ГОСТ 21744-83 восстановлен для добровольного применения на территории Российской Федерации с 7 апреля 2014 года на период до 31 декабря 2015 года. Приказом Росстандарта от 01.03.2016 N 101-ст срок действия ГОСТ 21744-83 восстановлен для добровольного применения на территории Российской Федерации с 1 марта 2016 в отношении продукции, поставляемой по Государственному оборонному заказу. | |
5.9 Технические требования к многослойным сильфонам - по ГОСТ 21744 <1>.
--------------------------------
5.10 Выбор материалов в зависимости от состава, концентрации и температуры рабочей среды производят:
- для трубопроводной арматуры, работающей в коррозионно-активных средах, - по [16];
- для трубопроводной арматуры, работающей в сероводородсодержащих средах, - по [17], [18] (рекомендуется также учитывать [19]). Перечень материалов для сред с повышенным содержанием сероводорода приведен в приложении Б.
5.11 Требования к материалам для арматуры высокого давления ( Pр от 10 до 130 МПа) - по [20].
5.12 Номинальные, рабочие и пробные давления для арматуры - по ГОСТ 356.
6. Режимы и основные технологические требования
по термической обработке и оксидированию заготовок и деталей
6.1 Режимы и основные технологические требования по термической обработке заготовок и деталей из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаростойких сталей и сплавов в поставке - по ГОСТ 5949, ГОСТ 25054 и др. Режимы окончательной термической обработки для получения требуемых свойств, указанных в КД или технологических инструкциях завода-изготовителя, - по [21].
Для деталей из аустенитных хромоникелевых сталей, штампуемых (вальцуемых) при температуре не ниже 850 °C, термическая обработка не требуется. Детали арматуры, изготовленные из аустенитных сталей холодной штамповкой или вальцовкой, должны подвергаться термообработке.
Допускается не подвергать термической обработке горячедеформированные днища из аустенитных сталей с отношением внутреннего диаметра к толщине стенки более 28, если они не предназначены для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание.
6.2 Режимы и основные технологические требования по термической обработке заготовок и деталей из углеродистых и легированных сталей в поставке - по ГОСТ 1050, ГОСТ 4543 и др. Режимы окончательной термической обработки для получения требуемых свойств, указанных в КД или технологических инструкциях завода-изготовителя, - по [22].
Детали из углеродистых и низколегированных марганцовистых и марганцево-кремнистых сталей, изготовленные с применением штамповки или вальцовки, подлежат обязательной термообработке, если:
- детали предназначены для эксплуатации в средах, вызывающих коррозионное растрескивание;
- детали штампуются (вальцуются) при температуре окончания штамповки (вальцовки) ниже 700 °C;
- детали изготавливают холодной штамповкой;
- номинальная толщина стенки цилиндрических и конических элементов корпусов, изготовленных из листовой стали вальцовкой (штамповкой) (S), превышает величину, рассчитанную по формуле:
S = 0,009·(D + 1200), (4)
где D - минимальный внутренний диаметр, в мм.
Конструкционные легированные стали следует применять только после улучшения (закалка + высокий отпуск). Допускается термическая обработка сталей на высокую твердость (закалка + низкий отпуск), при этом температура применения сталей не должна быть выше 200 °C.
6.3 В случае термообработки после сварки контроль механических свойств основного металла допускается не проводить, если температура отпуска не превышает:
650 °C - для сталей марок Ст3, 20К, 16ГС, 09Г2С;
710 °C - для сталей марок 12ХМ, 12МХ.
6.4 Режимы и основные технологические требования по термообработке заготовок и деталей из цветных сплавов на основе меди и никеля - по [23].
6.5 Режимы и основные технологические требования по термообработке заготовок и деталей из титановых сплавов - по [24].
6.6 Основные указания по технологии оксидирования деталей трубопроводной арматуры из титановых сплавов - по [25].
7. Сварочные и наплавочные материалы
7.1 Сварочные и наплавочные материалы, а также технологические требования:
- для сварки деталей из высоколегированных коррозионно-стойких, жаропрочных и жаростойких сталей, сталей перлитного и мартенситного класса - по [4];
- для сварки и наплавки деталей из титановых сплавов - по [26];
- для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры твердыми износостойкими материалами - по [27], [28].
7.2 Материалы, применяемые для наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей деталей арматуры АС, приведены в приложении В.
8. Требования к материалам, применяемым в арматуростроении
8.1.1 Перечень чугунов для литых корпусов, крышек, дисков и других деталей, работающих в аналогичных условиях, в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в таблице 1.
Таблица 1
Условия применения чугунов для литых корпусов, крышек,
дисков и других деталей, работающих в аналогичных условиях
Материал | НД на поставку | Температура рабочей среды (стенки), °C | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Давление рабочее Pр, МПа (кгс/см2) | Номинальный диаметр DN | Дополнительные указания по применению |
Наименование | Марка |
не более |
Чугун с пластинчатым графитом | СЧ15, СЧ20 | ГОСТ 1412, | От -15 до 300 | 1,6 (16) | По | 2000 | Для нетоксичных, непожаровзрывоопасных, негорючих сред |
СЧ20 | От -30 до 300 | 0,25 (2,5) 0,4 (4) 1 (10) | 0,16 (1,6) 0,28 (2,8) 0,63 (6,3) | 1200 600 150 | |
Ковкий чугун | | ГОСТ 1215, | От -30 до 400 | 4 (40) | По | 50 | |
От -30 до 300 | 80 |
От -40 до 40 | 2,5 (25) | 2,3 (23) | 100 | Для хладагентов холодильного оборудования |
Чугун с шаровидным графитом | ВЧ40, ВЧ45 | ГОСТ 7293, | От -30 до 300 | 4 (40) 2,5 (25) 1,6 (16) | По | 50 100 200 | Для масел, воздуха, инертных газов, коксового газа, хладагентов холодильного оборудования |
ВЧ40 | От -40 до 300 | 2,5 (25) 0,4 (4) 0,25 (2,5) | 2,3 (23) 0,28 (2,8) 0,16 (1,6) | 100 600 1200 |
Примечания 1 В деталях арматуры из чугуна, предназначенной для эксплуатации при температуре минус 40 °C, содержание фосфора не должно превышать в отливках из ковкого чугуна 0,12%, для высокопрочного - 0,08%. 2 Чугун марок ВЧ40, ВЧ45, предназначенный для работы при температуре ниже минус 15 °C, применять в термообработанном состоянии. 3 Чугун марки ВЧ40, предназначенный для работы при температуре минус 40 °C, должен быть испытан на ударный изгиб при рабочей температуре, при этом среднее значение KCV-40 >= 150 кДж/м2 (1,5 кгс·м/см2), минимальное значение KCV-40 >= 110 кДж/м2 (1,1 кгс·м/см2). Результаты испытаний факультативны до накопления данных, но заносятся в сертификат. |
8.1.2 Арматуру из ковкого чугуна для:
- ЛВЖ (кроме ЛВЖ с температурой кипения ниже 45 °C) ГОСТ 12.1.044;
допускается использовать, если пределы рабочих температур среды не ниже минус 30 °C и не выше плюс 150 °C при PN <= 16 (1,6 МПа). При этом для номинального давления до PN 10 (1 МПа) применяется арматура, рассчитанная на давление PN >= 16 (1,6 МПа), а для номинальных рабочих давлений более PN 10 (1 МПа) - арматура, рассчитанная на давление не менее PN 25 (2,5 МПа).
8.1.3 Не допускается применять арматуру из ковкого чугуна на трубопроводах, транспортирующих среды классов опасности 1 и 2 (чрезвычайно опасные и высокоопасные) по ГОСТ 12.1.007, СУГ по ГОСТ 12.1.044; ЛВЖ (с температурой кипения ниже 45 °C) по ГОСТ 12.1.044.
8.1.4 Не допускается применять арматуру из серого чугуна на трубопроводах, транспортирующих вредные вещества всех классов опасности по ГОСТ 12.1.007, пожаровзрывоопасные вещества по ГОСТ 12.1.044, а также на паропроводах и трубопроводах горячей воды, используемых в качестве спутников.
8.1.5 Арматуру из серого, ковкого и высокопрочного чугуна не допускается применять независимо от рабочей среды, рабочего давления и температуры в следующих случаях:
- на трубопроводах, подверженных вибрации;
- на трубопроводах, работающих при резкопеременном температурном режиме среды;
- при возможности охлаждения деталей арматуры в результате дроссель-эффекта, приводящего к снижению отрицательной температуры за пределы, допускаемые в 8.1.2 и 8.1.3;
- на трубопроводах, транспортирующих вредные вещества по ГОСТ 12.1.007 и пожаровзрывоопасные вещества по ГОСТ 12.1.044, содержащие воду или другие замерзающие жидкости, при температуре стенки трубопровода ниже 0 °C независимо от давления;
- в трубопроводной обвязке насосных агрегатов, в том числе на вспомогательных трубопроводах, при установке насосов на открытых площадках;
- в обвязке резервуаров и емкостей для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.
8.1.6 Для жидкого и газообразного аммиака допускается применение специальной аммиачной арматуры из ковкого чугуна в пределах параметров и условий, изложенных в 8.1.2, 8.1.3.
8.1.7 Применение арматуры из чугуна не допускается для системы хладагентов группы 3 [31] (углеводороды).
8.2. Отливки из сталей и цветных сплавов
Перечень материалов для литых корпусных деталей и деталей узла затвора арматуры в зависимости от условий эксплуатации приведен в таблице 2.
Таблица 2
Условия применения материалов для литых корпусных деталей
и деталей узла затвора
Материал | НД на поставку | Температура рабочей среды (стенки), °C | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2), не более | Дополнительные указания по применению |
Наименование | Марка |
Отливки из нелегированной стали | 15Л | | От -40 до 400 | 6,3 (63) | Для деталей магнитопровода (крышка, кожух), электромагнитных приводов |
20Л группа 2, 3; 25Л группа 2, 3 | | От -30 до 450 | Не ограничено (с учетом 5.2) | Для деталей арматуры, эксплуатируемой при температуре ниже минус 30 °C до минус 40 °C применяется в термообработанном состоянии (закалка + отпуск или нормализация + отпуск) с обязательным испытанием ударной вязкости KCU-40 >= 200 кДж/м2 (2,0 кгс·м/см2) |
Отливки из легированной стали | | | От -40 до 80 | Для деталей арматуры, работающих в средах с повышенным содержанием сероводорода |
20ГМЛ | | От -60 до 450 | Для деталей арматуры, эксплуатируемой в макроклиматическом районе с холодным климатом (средняя температура наружного воздуха самой холодной пятидневки минус 60 °C), с обязательным испытанием ударной вязкости, при этом KCV-60 >= 245 кДж/м2 (2,45 кгс·м/см2) |
20ГЛ ГОСТ 21357 | ГОСТ 21357 | От -60 до 350 | Для деталей арматуры, эксплуатируемой в макроклиматическом районе с холодным климатом, с обязательным испытанием ударной вязкости, при этом KCU-60 >= 300 кДж/м2 (3,0 кгс·м/см2), KCV-60 >= 200 кДж/м2 (2,0 кгс·м/см2) |
| 15ХГСМЛ | | От -60 до 400 | | Для деталей арматуры, эксплуатируемой в макроклиматическом районе с холодным климатом, с обязательным испытанием ударной вязкости, при этом KCU-60 >= 500 кДж/м2 (5,0 кгс·м/см2) |
15ГСЛ | | От -60 до 450 | Для деталей арматуры, эксплуатируемой в макроклиматическом районе с холодным климатом, с обязательным испытанием ударной вязкости при температуре минус 60 °C в зависимости от категории свойств отливки: 1 кат. - KCU-60 >= 30 Дж/см2, KCV-60 >= 24,5 Дж/см2; 3, 4 кат. - KCU-60 >= 29,4 Дж/см2, KCV-60 >= 29,4 Дж/см2 |
| 20ХЛ | | От -50 до 450 | | Для деталей арматуры, эксплуатируемой в макроклиматическом районе с холодным климатом, с обязательным испытанием ударной вязкости при температуре эксплуатации минус 50 °C, при этом KCU-50 >= 200 кДж/м2 (2,0 кгс·м/см2) |
20ХН3Л | | От -70 до 450 | Для деталей арматуры, эксплуатируемой в макроклиматическом районе с холодным климатом, с обязательным испытанием ударной вязкости при температуре от минус 70 °C до минус 50 °C, при этом KCU >= 250 кДж/м2 (2,5 кгс·м/см2) |
20ХМЛ | | От -40 до 540 | Для деталей арматуры, работающих в неагрессивных средах |
20Х5МЛ | От -40 до 650 | Для деталей арматуры нефтеперерабатывающих установок |
Отливки из высоколегированной стали | 20Х13Л | | От -40 до 425 | | Для деталей арматуры, работающих в слабоагрессивных средах |
10Х18Н9Л | | От -253 до 600 | Для деталей арматуры, работающих в слабоагрессивных средах и во влажной атмосфере, при отсутствии требований к межкристаллитной коррозии |
| Для деталей арматуры при наличии требований к высокой стойкости против газовой и межкристаллитной коррозии |
08Х18Н10Т-Ш | |
12Х18Н12М3ТЛ | | От -196 до 600 | Для деталей арматуры, работающих в серной, кипящей фосфорной кислотах и сульфитном щелоке |
16Х18Н12С4ТЮЛ (ЭИ654ЛК) | | От -70 до 300 | Для деталей арматуры, работающих в концентрированной азотной кислоте при температуре до 80 °C |
| 07Х20Н25М3Д2ТЛ (типа ЭИ 943) | | | Для деталей арматуры, работающих в серной кислоте различных концентраций до 80 °C и фосфорной кислоте любой концентрации до температуры 80 °C |
14Х18Н4Г4Л | | От -100 до 350 | Для деталей арматуры, работающих в агрессивных средах. Заменитель стали 12Х18Н9ТЛ. Обладает большей склонностью к межкристаллитной коррозии, чем 12Х18Н9ТЛ |
| | От -100 до 300 | Для деталей арматуры, работающих в агрессивных средах. Заменитель стали 12Х18Н9ТЛ |
| | От -100 до 400 |
Титановый сплав | ТЛ-3 | | От -200 до 300 | 6 (60) | Для деталей арматуры, работающих в средах высокой коррозионной активности, в том числе в средах, содержащих влажный хлор; в морской воде |
Латунь кремнистая | ЛЦ16К4 | | От -200 до 250 | 4 (40) | Для фасонных отливок повышенной сложности, отливаемых в кокиль |
Латунь свинцовая | ЛЦ40С, ЛЦ40СД | 1,6 (16) | Для фасонных отливок повышенной сложности, отливаемых под давлением |
Бронза оловянная | БрО3Ц12С5 | | От -200 до 200 | 2,5 (25) | Для фасонных отливок повышенной сложности, отливаемых под давлением |
БрО8Ц4 | | От -196 до 250 | По расчету | Для отливок судового машиностроения, литье в ХТС и оболочковые формы |
Бронза безоловянная | БрА9Ж4Н4Мц1 | | От -180 до 250 |
Алюминиевый сплав | АК12 (АЛ2), АК7ч (АЛ9), АМг10 (АЛ27) | | От -80 до 100 | 1 (10) | Для деталей футерованной арматуры, отливаемой под давлением и в кокиль |
<1> Предел применения стали марки 20ГМЛ для работы в нейтральных средах может быть расширен от минус 60 °C до 450 °C при условии проведения испытания на ударный изгиб в интервале температур от минус 50 °C до минус 60 °C. При этом ударная вязкость при температуре испытания должна быть KCU >= 300 кДж/м 2 (3,0 кгс·м/см 2) или KCV >= 200 кДж/м 2 (2,0 кгс·м/см 2). <2> Сталь 12Х18Н9ТЛ, применяемая при температуре выше 350 °C в средах, вызывающих межкристаллитную коррозию, должна быть термообработана по режиму стабилизирующего отжига по [3]. |
8.3. Материалы для корпусных деталей и узла затвора из проката, поковок (штамповок)
Перечень материалов для корпусов, крышек, фланцев, мембран и узла затвора, изготовленных из проката, поковок (штамповок) в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в таблице 3.
Таблица 3
Условия применения материалов для корпусов, крышек,
фланцев, мембран и узла затвора, изготовленных из проката,
поковок (штамповок)
Материал | НД на поставку | Температура рабочей среды (стенки), °C | Дополнительные указания по применению |
Наименование | Марка |
Сталь углеродистая | Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гсп, Ст3Гпс | категории 3 - 5 | От -30 до 300 | Для сварных узлов арматуры на давление PN <= 2,5 МПа (25 кгс/см2) |
| От -20 до 300 | Для сварных узлов арматуры на давление PN <= 5 МПа (50 кгс/см2). Для категорий 4, 5 толщина листа для Ст3сп, Ст3пс не более 25 мм; для категории 3 толщина листа не более 40 мм, для Ст3Гпс, Ст3Гсп толщина листа не более 30 мм |
20 | Сортовой прокат | От -40 до 475 | Для сварных узлов арматуры с обязательным проведением термообработки (закалка или нормализация и высокий отпуск) при температуре рабочей среды (стенки) ниже минус 30 °C до минус 40 °C |
| От -20 до 475 |
| 35 | | От -40 до 425 | Для несварных узлов арматуры с обязательным проведением термообработки (закалка и высокий отпуск) при температуре рабочей среды (стенки) ниже минус 30 °C до минус 40 °C |
22К | | От -40 до 475 | Для сварных узлов арматуры с обязательным проведением термообработки (закалка или нормализация и высокий отпуск) при температуре рабочей среды (стенки) ниже минус 30 °C до минус 40 °C. Для арматуры АС применяется до 350 °C |
| От -20 до 475 |
Сталь легированная конструкционная | 20Х | категории 2, 3. гр. В, | От -40 до 450 | Для сварных узлов арматуры, работающих в неагрессивных средах |
40Х, 30Х | Сортовой прокат | От -40 до 450 | Для несварных узлов арматуры с обязательным проведением термообработки (закалка и высокий отпуск) при температуре рабочей среды (стенки) ниже минус 30 °C до минус 40 °C |
12ХМ | | От -40 до 560 | Для сварных узлов арматуры, работающих при повышенных температурах |
15ХМ | Сортовой прокат гр. В, |
12Х1МФ | категории 3, 16. Сортовой прокат | От -20 до 560 |
| 12ХН3А | | От -70 до 180 | Для деталей узла затвора (пята, подпятник). Используется с цементированием |
30ХМА, 35ХМ | Сортовой прокат | От -50 до 450 | Для несварных узлов арматуры с обязательным проведением термообработки (закалка и высокий отпуск) при температуре рабочей среды (стенки) ниже минус 40 °C до минус 50 °C |
40ХН2МА | Сортовой прокат | От -50 до 450 | Для несварных узлов арматуры высокого давления. Предел применения по отрицательной температуре может быть расширен до минус 60 °C при обеспечении ударной вязкости при рабочей температуре: KCU-60 >= 300 кДж/м2 (3,0 кгс·м/см2) или KCV-60 >= 250 кДж/м2 (2,5 кгс·м/см2) |
| 20ХН3А | Сортовой прокат | От -70 до 450 | Для несварных узлов арматуры, эксплуатируемой в макроклиматическом районе с холодным климатом |
38ХН3МФА | Сортовой прокат | От -50 до 450 | Для несварных узлов арматуры высокого давления с КП 100 и 120. Предел применения при отрицательной температуре может быть расширен до -60 °C при обеспечении ударной вязкости при рабочей температуре: KCU-60 >= 300 кДж/м2 (3,0 кгс·м/см2) или KCV-60 >= 250 кДж/м2 (2,5 кгс·м/см2) |
От -60 до 450 | Для несварных узлов арматуры с КП 70 и 80 |
| 09Г2С | Листы ГОСТ 5520, категории 7, 8, 9 в зависимости от температуры стенки | От -70 до 200 | Для сварных узлов арматуры, эксплуатируемой в макроклиматическом районе с холодным климатом |
Категория 6 | От -40 до 200 |
Категории 3, 5 | От -30 до 200 |
Категория 12, 17 | От -40 до 475 |
Категория 15, 17 | От -70 до 475 |
категория 3 | От -30 до 200 |
Категория 4 | От -40 до 200 |
Категория 12 | От -40 до 475 |
Категории 7, 15 | От -70 до 200 |
| 09Г2С | | От -70 до 475 | Для сварных узлов арматуры, эксплуатируемой в макроклиматическом районе с холодным климатом |
| От -70 до 475 |
| От -70 до 200 |
Категория 4 | От -40 до 200 |
Категория 12 | От -40 до 475 |
Поковки КП245 (КП25) | От -70 до 475 |
| 10Г2 | | От -70 до 475 | Для сварных узлов арматуры, эксплуатируемой в макроклиматическом районе с холодным климатом, с обязательным испытанием на ударный изгиб при температуре ниже минус 50 °C до минус 70 °C, при этом KCU >= 300 кДж/м2 (3,0 кгс·м/см2) или KCV >= 250 кДж/м2 (2,5 кгс·м/см2) |
Сортовой прокат |
гр. А и В, | Для труб ГОСТ 550 дополнительное испытание при температуре ниже минус 50 °C до минус 70 °C при толщине стенки более 12 мм, при этом KCU >= 300 кДж/м2 (3,0 кгс·м/см2) или KCV >= 250 кДж/м2 (2,5 кгс·м/см2) |
15ГС | | От -40 до 475 | Для сварных узлов арматуры с обязательным испытанием на ударный изгиб при температуре ниже минус 30 °C до минус 40 °C, при этом KCU >= 300 кДж/м2 (3,0 кгс·м/см2) или KCV >= 250 кДж/м2 (2,5 кгс·м/см2) |
Сталь теплоустойчивая | 18Х3МВ (ЭИ 578, Н8) | | От -50 до 510 | Для несварных узлов арматуры, предназначенных для работы в средах, содержащих H 2, CO 2 и NH 3 (см. приложения Г, Д, Е) |
20Х3МВФ (ЭИ 415, ЭИ 579) |
15Х5М | М3б, М2б. гр. А, Б. | От -40 до 650 | Для арматуры, предназначенной для работы на установках переработки нефти и природного газа |
Сталь коррозионно-стойкая | 20Х13 | Сортовой прокат Поковки | От -40 до 450 | Для деталей внутренних устройств арматуры, работающих в условиях атмосферной коррозии, для сред слабой агрессивности, для воды и нефтепродуктов. Пределы применения по температуре даны после закалки и высокого отпуска. При температуре рабочей среды ниже минус 31 °C до минус 40 °C проводить испытание на ударный изгиб, при этом KCU-40 >= 300 кДж/м2 (3,0 кгс·м/см2). После низкого отпуска (на высокую твердость) температура применения до 200 °C |
12Х17 | Сортовой прокат | От -20 до 300 | Для деталей внутренних устройств арматуры как заменитель стали 12Х18Н9Т, для работы в азотной кислоте, для сред пищевой и мясомолочной промышленности, а также для других сред средней агрессивности. Применяется для деталей клапанов с электромагнитным приводом с улучшенными магнитными свойствами после специальной термической обработки по [21] |
| 14Х17Н2 | Сортовой прокат М3б, М2б. | От -70 до 350 | Для деталей внутренних устройств арматуры, работающих в средах слабой агрессивности при требовании повышенной прочности и твердости. Стойкость против межкристаллитной коррозии обеспечивается термообработкой на твердость 22,5 ... 31 HRC (229 ... 285 HB) и 25 ... 28 HRC (240 ... 260 HB) по [21]. Для деталей электромагнитных клапанов с улучшенными магнитными свойствами (после длительного отжига на твердость 25 ... 28 HRC (240 ... 260 HB). После закалки и низкого отпуска температура применения 200 °C |
07Х16Н4Б, 07Х16Н4Б-Ш | | От -70 до 350 | Для сварных узлов арматуры, работающих в дистилляте, паре, морской атмосфере |
09Х16Н4Б-Ш | | От -70 до 400 | Для штампо-сварных узлов арматуры. После термообработки по двухступенчатому режиму по [21] температура применения до 300 °C |
10Х14Г14Н4Т (ЭИ 711) | Сортовой прокат | От -196 до 500 | Для сварных узлов арматуры, работающих в условиях атмосферной коррозии и средах слабой агрессивности, а также для работы при криогенных температурах. Заменитель стали 12Х18Н10Т |
| 07Х21Г7АН5 (ЭП 222) | | От -270 до 400 | Для сварных узлов арматуры, работающих в средах средней агрессивности, и для криогенных температур |
08Х18Н10Т | Сортовой прокат | От -270 до 610 | Для сварных узлов арматуры, работающих в агрессивных средах: HNO3, щелочей, аммиачной селитры, пищевых сред, сред спецтехники, судовой арматуры, криогенных сред, сероводородсодержащих сред; для мембран |
12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т | Сортовой прокат (из 12Х18Н10Т) | От -270 до 350 |
Св. 350 до 610 | Для сварных узлов арматуры при отсутствии требования стойкости к межкристаллитной коррозии |
08Х18Н10Т-ВД | | От -270 до 610 | Для деталей арматуры с высокими требованиями по плотности металла |
10Х18Н9, 10Х18Н9-ВД, 10Х18Н9-Ш | | От -270 до 600 | Для сварных узлов арматуры, работающих в слабоагрессивных средах и во влажной атмосфере, при отсутствии требований к межкристаллитной коррозии |
12Х18Н9 | Сортовой прокат |
| 03Х17Н14М3 (ЗИ 66) | Сортовой прокат | От -196 до 450 | Для сварных узлов арматуры для производства карбамида, капролактама |
03Х22Н6М2 (ЗИ 67) | | От -40 до 300 |
08Х22Н6Т (ЭП 53), 08Х21Н6М2Т (ЭП 54) | М2б, М3б. | От -40 до 300 | Для сварных узлов арматуры. Заменитель сталей типа 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М3Т |
03Х24Н6АМ3 (ЗИ-130) | | От -40 до 300 | Для сварных узлов арматуры, работающих в сернокислых, фосфорнокислых и азотнокислых средах, а также в средах, содержащих хлориды |
| 10Х15Н9С3Б1 (ЭП-302), 10Х15Н9С3Б1-Ш (ЭП302У-Ш) | | До 500 | Для сварных узлов арматуры, работающих в среде свинец-висмут |
15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ 654) | Сортовой прокат | От -70 до 300 | Для сварных узлов арматуры, работающих в азотной кислоте. Для деталей, обеспечивающих герметичность по отношению к внешней среде и по затвору, применять сталь только электрошлакового (или вакуумно-дугового переплава) |
15Х18Н12С4 ТЮШ | Сортовой прокат | От -70 до 300 |
Х32Н8, Х32Н8-Ш, Х32Н8-ВД | | От -40 до 250 | Для сварных узлов арматуры, работающих в средах спецтехники, в азотной кислоте и щелочах |
03Х20Н16АГ6-Ш | | От -269 до 600 | Для сварных узлов арматуры, длительно работающих при глубоком охлаждении |
06ХН28МДТ (ЭИ 943) | Сортовой прокат М2б, М3б. | От -196 до 400 | Для сварных узлов арматуры, работающих в серной и фосфорной кислотах различных концентраций |
| 10Х17Н13М3Т (ЭИ 432) | М2б, М3б | От -196 до 350 | Для сварных узлов арматуры, работающих в фосфорной, муравьиной, молочной, уксусной кислотах и других средах повышенной агрессивности; для морской воды с протекторной защитой; для криогенных температур; для мембран |
Св. 350 до 600 | Для сварных узлов арматуры при отсутствии требования стойкости к межкристаллитной коррозии |
10Х17Н13М2Т | М2б, М3б. Сортовой прокат | От -253 до 350 | Для сварных узлов арматуры, работающих в фосфорной, муравьиной, молочной, уксусной кислотах и других средах повышенной агрессивности; для морской воды с протекторной защитой; для криогенных температур; для мембран |
Св. 350 до 700 | Для сварных узлов арматуры при отсутствии требования стойкости к межкристаллитной коррозии |
08Х17Н15М3Т (ЭИ 580) | Сортовой прокат М2б, М3б. | От -196 до 600 | Для сварных узлов арматуры, работающих в средах производства мочевины |
Сталь жаропрочная | 09Х14Н16Б (ЭИ 694) | Сортовой прокат | До 650 | Для сварных узлов арматуры, работающих при температуре выше 600 °C |
09Х14Н19В2БР (ЭИ 695Р) | Сортовой прокат | До 700 | Для работы при высоких температурах. Свариваемость ограничена |
ХН28ВМАБ (ЭП 126, ВЖ 100), ХН28ВМАБ-ВД (ЭП 126-ВД, ВЖ 100-ВД) | | До 900 | Для сварных узлов арматуры, работающих в жидкометаллическом теплоносителе K-Na |
Сплав жаропрочный | ХН60ВТ (ЭИ 868) | | До 800 | Для сварных узлов арматуры, работающих при высоких температурах |
Сплавы коррозионно-стойкие (хастеллои) | Н70МФВ-ВИ (ЭП 814А-ВИ) | Трубы электросварные [93] | От -70 до 300 | Для сварных узлов арматуры, работающих в соляной, азотной, галоидоводородных кислотах, в хлоридах, во влажном хлористом водороде |
Н65М-ВИ (ЭП 982-ВИ) | |
ХН65МВ (ЭП 567) | | От -70 до 500 | Для сварных узлов арматуры, работающих при повышенных температурах, в солянокислых и сернокислых средах, концентрированной уксусной кислоте, в сухом хлоре и др. |
ХН65МВУ (ЭП 760) | | От -70 до 500 | Для сварных узлов арматуры, работающих при повышенных температурах, в солянокислых и сернокислых средах, концентрированной уксусной кислоте, в сухом хлоре и др. |
Сталь электротехническая нелегированная | 10895 (Э12) | Сортовой прокат. | От -60 до 350 | Для сварных узлов магнитопровода электромагнитных приводов |
Сталь коррозионно-стойкая (магнито-мягкая) | 16Х-ВИ | Сортовой прокат | От -20 до 300 | Для сварных узлов магнитопровода электромагнитных приводов. Обладает высокими магнитными свойствами и коррозионной стойкостью: в жидкой и паровой фазе продукта "Меланж"; в газообразном NH3; в 40% растворе KOH при температуре до 110 °C и в присутствии O2; в тропических условиях при воздействии инея и росы; в морском тумане |
Цветные сплавы | ЛС59-1 | Сортовой прокат | От -196 до 250 | Для деталей арматуры, работающих в неагрессивных средах: воздух, вода, природный газ, для работы в контакте с газообразным кислородом высокого давления в условиях низких температур. Заменитель - латунь ЛЖМц 59-1-1 |
БрАЖМц 10-3-1,5 | Сортовой прокат | От -253 до 250 | Для деталей арматуры, работающих в неагрессивных средах: воздух, вода, природный газ, для работы в контакте с газообразным кислородом высокого давления, в условиях низких температур. Бронза БрАЖМц 10-3-1,5 упрочняется термообработкой на 170 ... 200 HB |
Сплавы титановые | ВТ1-0 | Сортовой прокат | От -269 до 300 | Для деталей арматуры, работающих в морской воде и других средах высокой коррозионной активности, в том числе средах, содержащих влажный хлор |
ОТ4 ОТ4-0 | От -169 до 400 |
ЗМ | | До 300 | Для деталей арматуры судовых систем |
Примечания 1 Испытаниям на ударную вязкость после механического старения должен подвергаться металл листов и сортового проката из углеродистой и низколегированной марганцевой стали, подлежащих в процессе изготовления деталей холодному формообразованию без последующего отпуска и предназначенных для работы при температуре выше 200 °C. Нормы ударной вязкости по НД на поставку металла, при отсутствии норм в НД, ударная вязкость - KCU >= 300 кДж/м2 (3,0 кгс·м/см2). 2 Допускается снижение температурного предела применения листа из углеродистых и низколегированных сталей на 20 °C (но не ниже минус 70 °C) для корпусных деталей с толщиной стенки до 36 мм, если при расчете на прочность допустимые напряжения уменьшены не менее чем в 1,35 раза и проведена термообработка корпуса. Если допустимые напряжения при расчете на прочность уменьшены не более чем в 2,85 раза, то температурный предел применения указанных сталей может быть снижен на 20 °C (но не ниже минус 70 °C) без проведения термообработки. 3 Стали 14Х17Н2 и 07Х16Н4Б стойки к межкристаллитной коррозии после закалки и высокого отпуска. Испытание на межкристаллитную коррозию проводить по ГОСТ 6032 по методу А (без провоцирующего нагрева), кипятить 15 часов. 4 В таблице приведены наиболее распространенные материалы мембран (в качестве разрывных, чувствительных элементов, уплотнительных и т.п.). Материалы для мембран выбираются в зависимости от условий эксплуатации (коррозионной активности среды, температуры, давления и т.д.) по НД на мембраны. |
8.4. Материалы для крепежных деталей
Перечень сталей и сплавов для изготовления крепежных деталей арматуры, а также условия их применения приведены в таблице 4.
Таблица 4
Условия применения материалов для крепежных деталей арматуры
| Стандарт или технические условия на материал | Параметры применения |
Болты, шпильки, винты | Гайки | Плоские шайбы |
Температура среды, °C | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Температура среды, °C | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Температура среды, °C | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) |
4.6 | | От -30 до 300 | 4,0 (40) | - | - | - | - |
5.6; 6.6; 8.8 |
21, 22, 23 | От -30 до 300 | 4,0 (40) |
5, 6, 8 | - | - |
Ст3сп4, Ст3сп5 | | От -20 до 300 | 2,5 (25) | От -20 до 300 | 2,5 (25) | От -20 до 300 | 2,5 (25) |
20, 25 | | От -40 до 425 | 2,5 (25) | От -40 до 425 | 10 (100) | От -40 до 425 | 10 (100) |
35 | | От -40 до 425 | 10 (100) | От -40 до 425 | 20 (200) | От -40 до 425 | Не регламентируется |
35Х | | От -40 до 425 | 20 (200) | От -40 до 450 | 20 (200) | От -40 до 450 |
10Г2 | | От -70 до 425 | 20 (200) | От -70 до 425 | 20 (200) | От -70 до 425 |
09Г2С | | От -70 до 425 | 16 (160) | От -70 до 425 | 16 (160) | От -70 до 450 |
20ХН3А | | От -70 до 425 | Не регламентируется | От -70 до 425 | Не регламентируется | От -70 до 450 |
18Х2Н4МА | | От -70 до 400 | От -70 до 400 | - | - |
38ХН3МФА | | От -50 до 350 | От -50 до 350 | - | - |
30ХМА | | От -40 до 450 | От -40 до 510 | От -70 до 450 | Не регламентируется |
25Х1МФ (ЭИ 10) | | От -50 до 510 | От -50 до 540 | От -70 до 540 |
20Х1М1Ф1БР (ЭП 44) | | От -40 до 580 | От -40 до 580 | - | - |
12Х1МФ | | - | - | - | - | От -70 до 570 | Не регламентируется |
20Х13 | | От -30 до 450 | - | От -30 до 510 | - | От -40 до 450 |
14Х17Н2 | | От -70 до 350 | 2,5 (25) | От -70 до 350 | 2,5 (25) | От -70 до 350 | Не регламентируется |
07Х16Н6 | | От -40 до 325 | 10 (100) | От -40 до 325 | 10 (100) | От -40 до 325 | 10 (100) |
07Х16Н6-Ш | |
07Х16Н4Б, 07Х16Н4Б-Ш | | От -80 до 350 | Не регламентируется | От -80 до 350 | Не регламентируется | - | Не регламентируется |
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т | | От -196 до 600 | От -196 до 600 | От -196 до 600 | - |
10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | | От -253 до 600 | От -253 до 600 | От -253 до 600 |
10Х14Г14Н4Т | | От -200 до 500 | От -200 до 500 | От -200 до 500 |
08Х22Н6Т | | От -40 до 200 | От -40 до 200 | От -40 до 200 |
07Х21Г7АН5 | | От -253 до 400 | От -253 до 400 | От -253 до 400 |
31Х19Н9МВБТ (ЭИ 572) | | От -70 до 625 | От -70 до 625 | - | - |
45Х14Н14В2М (ЭИ 69) | | От -70 до 600 | От -70 до 600 | От -70 до 600 | - |
10Х11Н23Т3МР (ЭП 33, ЭИ 696М) | | От -260 до 650 | - | - | - | - |
08Х15Н24В4ТР (ЭП 164, ЭИ 725А) | | От -269 до 600 | От -269 до 600 | Не регламентируется | - | - |
12ХН35ВТ (ХН35ВТ) (ЭИ612), 12ХН35ВТ-ВД (ХН35ВТ-ВД) (ЭИ 612-ВД) | | От -70 до 650 | От -70 до 650 | - | - |
ХН70ВМЮТ (ЭИ 765) | | От 700 до 750 | От 700 до 750 | - | - |
БрАЖМц 10-3-1,5 | | - | - | От -196 до 250 | - | - |
ЛС59-1 | | - | - | От -253 до 250 | - | - |
Примечания 1 Допускается применять крепежные изделия из сталей марок 30Х, 35Х, 07Х16Н6, 07Х16Н6-Ш, 40Х, 30ХМА, 35ХМ при температурах ниже минус 40 °C до минус 60 °C, крепеж из стали 25Х1МФ и из стали 38ХН3МФА при температуре ниже минус 50 °C до минус 60 °C, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при рабочих отрицательных температурах ударная вязкость не будет ниже 300 кДж/м 2 (3 кгс·м/см 2) ни на одном из испытуемых образцов. 2 Допускается применять крепежные изделия из стали марки 45Х14Н14В2М при температуре ниже минус 70 °C до минус 80 °C, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при температуре минус 80 °C ударная вязкость не будет ниже 300 кДж/м 2 (3 кгс·м/см 2) ни на одном из испытуемых образцов. 3 Допускается применять крепежные изделия из стали марки 20Х13 на температуру ниже минус 30 °C до минус 40 °C, если при испытании на ударный изгиб образцов типа 11 по ГОСТ 9454 при температуре минус 40 °C ударная вязкость не будет ниже 300 кДж/м 2 (3 кгс·м/см 2) ни на одном из испытуемых образцов. 4 Применяемость крепежных деталей с определенными механическими свойствами должна быть указана в КД и подтверждена расчетом. |
8.5. Материалы для шпинделей и штоков
Перечень сталей и сплавов для изготовления шпинделей и штоков в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в таблице 5.
Таблица 5
Стали и сплавы для шпинделей и штоков
Материал | НД на поставку | Температура рабочей среды, °C | Дополнительные указания по применению |
Наименование | Марка |
Сталь автоматная | А20 | Сортовой прокат | От -30 до 250 | Применяется на давление PN <= 2,5 МПа (25 кгс/см2). Преимущественное применение для арматуры из чугуна и для футерованной арматуры |
Сталь углеродистая | ВСт5сп | Сортовой прокат | От -20 до 425 | Применяется на давление PN <= 5,0 МПа (50 кгс/см2) |
35, 40 | Сортовой прокат | От -40 до 425 | Применяется после термообработки (закалка и высокий отпуск) при температуре ниже минус 31 °C до минус 40 °C |
Сталь легированная конструкционная | 40Х | Сортовой прокат | От -40 до 450 | Применяются после улучшающей термообработки (закалка и высокий отпуск) |
35ХМ |
38Х2МЮА (38ХМЮА) | Сортовой прокат | От -50 до 450 | Применяется для азотируемых деталей; улучшающая термообработка (закалка и высокий отпуск) перед азотированием обязательна |
20ХН3А | Сортовой прокат | От -70 до 450 | Применяется для арматуры, эксплуатируемой в макроклиматическом районе с холодным климатом, после улучшающей термообработки (закалка и высокий отпуск) |
40ХН2МА (40ХНМА) | Сортовой прокат | От -50 до 450 | Применяется для высоконагруженных деталей после улучшающей термообработки (закалка и высокий отпуск). Предел применения может быть расширен до минус 60 °C при обеспечении ударной вязкости при рабочей температуре: KCU >= 300 кДж/м2 (3,0 кгс·м/см2) или KCV >= 250 кДж/м2 (2,5 кгс·м/см2) |
38ХН3МФА |
Теплоустойчивая сталь | 25Х1МФ (ЭИ 10) | | От -50 до 510 | Применяется для работы при температуре до 510 °C |
25Х2М1Ф | | От -50 до 540 | Применяется для работы при температуре до 540 °C |
Сталь коррозионно-стойкая | | Сортовой прокат | От -40 до 550 | Применяется для работы в условиях атмосферной коррозии и для сред слабой агрессивности, для воды и нефтепродуктов. Пределы применения по температуре даны после закалки и высокого отпуска, после низкого отпуска (на высокую твердость) температура применения до 200 °C |
12Х17 | От -20 до 300 | Применяется для работы в азотной кислоте (концентрацией до 50%, на температуру до 80 °C), для сред пищевой и мясомолочной промышленности, а также для других сред средней агрессивности, для деталей электромагнитной арматуры с улучшенными магнитными свойствами (термообработка по [21]) |
| 14Х17Н2 | От -70 до 350 | Применяется для работы в средах слабой агрессивности при требовании повышенной прочности. Стойкость против межкристаллитной коррозии обеспечивается после термической обработки на твердость 22,5 ... 31 HRC (229 ... 285 HB) и 25 ... 28 HRC (240 ... 260 HB) по [21]. Применяется также для деталей с улучшенными магнитными свойствами (после длительного отжига на твердость 25 ... 28 HRC). Пределы применения даны после закалки и высокого отпуска; после низкого отпуска температура применения 200 °C |
25Х17Н2Б-Ш | Сортовой прокат | От -70 до 350 | Применяется для высоконагруженных деталей арматуры, не подвергающихся сварке |
07Х16Н4Б, 07Х16Н4Б-Ш | Сортовой прокат | От -70 до 350 | Применяется для работы в морской атмосфере, паре, дистилляте и ряде других сред |
07Х16Н6, 07Х16Н6-Ш | Сортовой прокат | От -60 до 350 |
| 08Х22Н6Т (ЭП 53), 08Х21Н6М2Т (ЭП 54) | Сортовой прокат | От -40 до 300 | Заменители сталей типа 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М3Т Применяются для работы в агрессивных средах |
Х32Н8 (ЭП 263), Х32Н8-Ш, Х32Н8-ВД | Сортовой прокат | От -40 до 250 | Применяется для работы в средах спецтехники, азотной кислоте и в щелочах, применима для сварных узлов. Для деталей с высокими требованиями по плотности применять стали Х32Н8-Ш и Х32Н8-ВД |
08Х18Н10Т | | От -270 до 610 | Применяется для работы в агрессивных средах: азотной кислоте, щелочах, аммиачной селитре, пищевых средах, средах спецтехники, судпрома, криогенной техники и сероводородсодержащих средах. Применяется для сварных узлов |
12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т | От -270 до 350 |
Св. 350 до 610 | Применяется для работы в средах, не вызывающих межкристаллитной коррозии |
03Х22Н6М2 | Сортовой прокат | От -40 до 300 | Для производства карбамида и капролактама |
| 10Х17Н13М3Т | Сортовой прокат | От -196 до 350 | Применяется для работы в фосфорной, муравьиной, молочной, уксусной кислотах и других средах повышенной агрессивности |
Св. 350 до 600 | Применяется при отсутствии требования стойкости к межкристаллитной коррозии |
10Х17Н13М2Т | От -253 до 350 | Применяется для работы в фосфорной, муравьиной, молочной, уксусной кислотах и других средах повышенной агрессивности |
Св. 350 до 700 | Применяется при отсутствии требования стойкости к межкристаллитной коррозии |
08Х17Н15М3Т | От -196 до 600 | Применяется преимущественно для агрессивных сред при производстве мочевины |
15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ 654) | Сортовой прокат | От -70 до 300 | Применяется для работы в азотной кислоте и средах спецтехники |
15Х18Н12С4ТЮ-Ш (ЭИ 654-Ш) | Сортовой прокат |
07Х21Г7АН5 (ЭП 222) | Сортовой прокат | От -270 до 300 | Применяется для работы в средах средней агрессивности и для криогенных температур |
| 10Х14Г14Н4Т (ЭИ 711) | Сортовой прокат | От -196 до 500 | Применяется для работы в условиях атмосферной коррозии и средах слабой агрессивности, а также для криогенных температур. Заменитель стали 12Х18Н10Т |
06ХН28МДТ | | От -196 до 400 | Применяется для работы в серной кислоте различных концентраций при температуре не выше 80 °C |
03Х20Н16АГ-Ш | | От -269 до 600 | Применяется для длительной работы при глубоком охлаждении |
Сталь жаропрочная | 09Х14Н16Б (ЭИ 694) | | До 650 | Применяется для работы при температуре выше 600 °C |
08Х14Н19В2БР (ЭИ 695Р) | До 700 |
08Х15Н24В4ТР (ЭП 164) | | От -253 до 650 | Применяется для работы при криогенных температурах и температуре выше 500 °C |
10Х11Н23Т3МР (ЭП 33) | | От -253 до 600 |
Сплавы жаропрочные | 12ХН35ВТ (ХН35ВТ) (ЭИ 612) | Сортовой прокат | От -100 до 650 | Применяется для работы при температуре выше 600 °C. Для деталей с высокими требованиями по плотности и для изготовления тренированных шпилек применять сталь марки 12ХН35ВТ-ВД (ХН35ВТ-ВД) вакуумно-дугового переплава |
12ХН35ВТ-ВД (ХН35ВТ-ВД) (ЭИ 612-ВД) | Сортовой прокат |
ХН60ВТ (ЭИ 868) | Сортовой прокат | До 800 | Применяется для работы при температуре выше 600 °C |
ХН70ВМЮТ (ЭИ 765) | Сортовой прокат | От 700 до 750 | Применяется для работы при температуре 700 °C и более |
ХН62ВМКЮ (ЭИ 867) | Сортовой прокат | От 800 до 850 |
Сплавы коррозионно-стойкие | Н70МФВ-ВИ (ЭП 814А-ВИ) | Сортовой прокат | От -70 до 300 | Применяется для работ в соляной и галоидоводородных кислотах |
Н65М-ВИ | Сортовой прокат |
ХН65МВ (ЭП 567) | Сортовой прокат | От -70 до 500 | Применяется для работы в солянокислых средах при повышенных температурах, концентрированной уксусной кислоте и др. |
Бронзы | БрАЖНМц 9-4-4-1 | Сортовой прокат | До 250 | Применяется для работы в морской воде |
БрАЖМц 10-3-1,5 | Сортовой прокат | От -253 до 250 | Применяется для работы в неагрессивных средах: воздух, вода, природный газ, для работы в контакте с газообразным кислородом высокого давления и в условиях низких температур. Бронза БрАЖМц упрочняется термообработкой на 170 ... 200 HB, БрАЖН - на 200 ... 240 HB |
БрАЖН 10-4-4 | От -196 до 350 |
Латунь | ЛЖМц 59-1-1 | | От -196 до 250 |
Сплавы титана | ВТ1-0 | | От -269 до 300 | Применяется для работы в морской воде и других средах высокой коррозионной активности, в том числе в средах, содержащих влажный хлор |
ОТ4, ОТ4-0 | От -196 до 400 |
| | До 300 | Применяется для судовой арматуры |
ПТ-3В | Поковки и прутки кованые от 100 до 650 мм (термообработанные) [105] | До 350 | Сплав обладает высокой стойкостью в морской воде. Общая коррозия в морской воде до 150 °C отсутствует, критическая температура питтингообразования 200 °C, критическая температура щелевой коррозии 90 °C |
Прутки кованые диаметром от 116 до 250 мм (отожженные) [117] |
<1> По требованию заказчика сталь 20Х13 должна испытываться на ударный изгиб при рабочей температуре минус 40 °C, при этом ударная вязкость KCU -40 >= 300 кДж/м 2 (3,0 кгс·м/см 2). |
8.6. Материалы для сильфонов
Перечень сталей и сплавов для изготовления сильфонов в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в таблице 6.
Таблица 6
Условия применения сталей и сплавов для сильфонов
Материал | НД на поставку | НД на изготовление сильфонов | Температура рабочей среды, °C | Давление рабочее Pр, МПа (кгс/см2), не более | Дополнительные указания по применению |
Наименование | Марка |
| | ИС NORMPROD: примечание. ГОСТ 21744-83 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 мая 2013 года в связи с введением в действие ГОСТ Р 55019-2012 (Приказ Росстандарта от 24.09.2012 N 410-ст). Приказом Росстандарта от 03.04.2014 N 305-ст срок действия ГОСТ 21744-83 восстановлен для добровольного применения на территории Российской Федерации с 7 апреля 2014 года на период до 31 декабря 2015 года. Приказом Росстандарта от 01.03.2016 N 101-ст срок действия ГОСТ 21744-83 восстановлен для добровольного применения на территории Российской Федерации с 1 марта 2016 в отношении продукции, поставляемой по Государственному оборонному заказу. | |
|
Сталь коррозионно-стойкая | 05Х18Н10Т | Труба-заготовка | ГОСТ 21744, ГОСТ 22388, | От -260 до 550 | От 0,6 до 25,0 (от 6 до 250) | Для воды, пара, инертных газов и для криогенных температур. Для сред слабой агрессивности - до температуры 350 °C. Для коррозионных сред - до 150 °C |
06Х18Н10Т | Труба-заготовка |
08Х18Н10Т | |
Труба | От -260 до 465 | От 0,15 до 3,10 (от 1,5 до 31,0) |
09Х18Н10Т | Труба-заготовка | ГОСТ 22388 | От -260 до 465 | От 0,15 до 3,10 (от 1,5 до 31,0) |
12Х18Н10Т | Лист Лента | ГОСТ 21744, ГОСТ 22388, | От -260 до 550 | От 0,6 до 25,0 (от 6 до 250) |
Труба | От -260 до 465 | От 0,15 до 3,10 (от 1,5 до 31,0) |
10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | | | От -260 до 350 | От 1,0 до 20,0 (от 10 до 200) | Для коррозионных сред |
Сплав жаропрочный | ХН60ВТ | | | До 800 | 10,0 (100) | Для высоких температур |
Сплав титановый | ВТ1-0 | Труба Лист | | От -50 до 100 | 25,0 (250) | Для коррозионных сред |
Примечание - В таблице указаны предельные величины по температурам и рабочим давлениям. Конкретные сочетания параметров применения (рабочее давление, осевой ход, температура и полный назначенный ресурс) приведены в нормативной документации на сильфоны. |
8.7. Металлы и наплавочные материалы для узла затвора арматуры
8.7.1 Перечень металлов и наплавочных твердых износостойких материалов для узла затвора арматуры в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в таблице 7.
Таблица 7
Условия применения металлов и наплавочных материалов
для узла затвора арматуры
Материал | Температура рабочей среды, °C | Твердость | Дополнительные указания по применению |
Наименование | Марка или тип |
Латунь | ЛС 59-1 (ЛМцС58-2-2) | От -253 до 250 | 80 ... 140 HB | Для узла затвора кислородной и чугунной арматуры |
ЛЦ16К4 (ЛК80-3Л) | От -200 до 250 | Не менее 100 HB |
Бронза | БрАЖМц 10-3-1,5 | От -253 до 250 | 170 ... 200 HB |
БрАЖН 10-4-4 | От -196 до 350 | 200 ... 240 HB |
Сталь высоколегированная (коррозионно-стойкая, жаропрочная) | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т | От -100 до 300 | 155 ... 170 HB | Работоспособность узла затвора обеспечивается при наличии наплавки или другого износостойкого покрытия в ответной детали |
15Х18Н12С4ТЮ | От -100 до 300 | 155 ... 170 HB |
10Х17Н13М2Т | От -260 до 350 | 121 ... 179 HB |
06ХН28МДТ | От -196 до 400 | 135 ... 185 HB |
20Х13 | От -40 до 300 | 23,5 ... 29 HRC 29 ... 36 HRC 39,5 ... 44,5 HRC | Работоспособность узла затвора обеспечивается при наличии разности твердости уплотнительных поверхностей |
14Х17Н2 | От -70 до 250 | 22,5 ... 31 HRC |
07Х16Н4Б, 07Х16Н4Б-Ш | От -70 до 350 | 269 ... 302 HB |
09Х16Н4Б-Ш | От -70 до 400 | 30 ... 36 HRC 39 ... 42,5 HRC |
Сталь легированная конструкционная | 38Х2МЮА | От -40 до 450 | Азотирование: 750 ... 900 HV, глубина слоя не менее 0,3 мм. Перед азотированием термообработка на твердость 225 ... 300 HB | Для арматуры высокого давления |
Шарики | ШХ15 и др. | От -180 до 290 | 62 ... 66 HRC при диаметре до 45 мм. 60 ... 65 HRC при диаметре более 45 мм | Для нейтральных сред |
| 95Х18 | От -253 до 350 | 59 ... 63 HRC HRC >= 56 (для температуры >= 300 °C) | Для сред слабой агрессивности |
Наплавочные твердые износостойкие материалы | Типа 20Х13 (48Ж-1, УОНИИ-13/нж, ПП-АН106М [129], св. 10Х17Т | От -40 до 300 | Твердость в зависимости от термообработки: 240 ... 300 HB 301 ... 350 HB 351 ... 400 HB | Для наплавки деталей из углеродистой стали перлитного класса |
Типа 20Х13 НП-13Х15АГТЮ | ~ 200 HB | Износостойкость обеспечивается при применении ответной детали с твердой наплавкой |
Типа 20Х13 св. 13Х25Т | - | |
190К62Х29В5С2 | От -200 до 800 | 41,5 ... 51,5 HRC | Для наплавки деталей из углеродистой стали, стали аустенитного класса и железоникелевых сплавов |
| Типа 08Х17Н8С6Г (ЦН-6Л, | От -130 до 450 | 29 ... 39 HRC | Для наплавки деталей перлитного и аустенитного классов. При необходимости применения на температуру до 600 °C уплотнительная поверхность ответной детали затвора должна иметь наплавку с горячей твердостью не менее 30 HRC |
Типа ПН-ХН80С2Р2 | До 450 | 35 ... 40 HRC |
| 45 ... 50 HRC |
Типа 13Х16Н8МС5Г4Б (ЦН-12М, | От -200 до 600 | 40 ... 50 HRC Для порошковых материалов допускается: >= 36 HRC | Для наплавки деталей из стали аустенитного и перлитного классов |
Типа 09Х31Н8АМ2 | От -253 до 300 | 22 ... 30 HRC (без термообработки), 41,5 - 49,5 HRC (после термообработки) | Для наплавки деталей из стали аустенитного класса |
06Х20Н10М3Д3С4 (электроды или прутки из стали 06Х20Н10М3Д3С4) | До 80 | 32 ... 40 HRC | Для наплавки деталей из сталей марок 06ХН28МДТ и 07Х20Н25М3Д2ТЛ |
Наплавочный твердый сплав на основе титана | Окисленный сплав ПТ-7М (окисленные прутки ПТ-7М) [26] | До 200 | 350 ... 430 HV | Для наплавки деталей из титановых сплавов |
Примечание - Предельно допустимые удельные нагрузки для уплотнений узла затвора запорных клапанов - по [137]. |
8.7.2 Перечень зарубежных наплавочных материалов для наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей деталей арматуры приведен в таблице 8.
Таблица 8
Условия применения зарубежных наплавочных материалов
для наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей
деталей арматуры
Способ наплавки | Марка | Обозначение документа | Твердость, HRC | Российский аналог |
Плазменно-порошковый | DELORO40, 50 Alloy 45 | | 40 - 50 | ПР-НХ15СР2 |
Hoganas 1550 SP486 | |
DS ZN 12 | | 39,5 - 51,5 | ЦН-12М |
Hoganas X-FeSP573 | |
Наплавка под флюсом или в среде защитного газа (аргона) | AFAntinit Dur 500 | | 39 - 51 | ЦН-12М |
Corodur NCO 500R | |
SK AF Antinit Dur290 | | 29,5 - 39 | ЦН-6 |
Примечание - Применение зарубежных наплавочных материалов для наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей деталей арматуры АС допускается в установленном порядке. |
8.8. Материалы для направляющих и резьбовых втулок
Перечень материалов для изготовления направляющих и резьбовых втулок в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в таблице 9.
Таблица 9
Условия применения материалов
для направляющих и резьбовых втулок
Материал | НД на поставку | Температура рабочей среды, °C | Дополнительные указания по применению |
Наименование | Марка |
Чугун легированный со специальными свойствами | ЧН17Д3Х2 | | От -200 до 600 | Применяется для работы в условиях атмосферной коррозии, в воде, паре, в топочных газах, в разбавленных растворах серной и соляной кислот, в рассолах при нормальной температуре, в щелочах |
ЧН19Х3Ш | |
ЧН15Д3Ш, ЧН15Д7 | | От -200 до 400 | Применяется для работы в условиях атмосферной коррозии, в щелочах и слабых растворах кислот, в среде перегретого водяного пара |
ЧН5Г8 (ГН8-5) | | От -40 до 400 | Применяется для работы в условиях атмосферной коррозии, паре, воде и других средах слабой агрессивности |
Антифрикционный чугун | АЧС-1, АЧС-3 | | От -15 до 300 | Применяется для работы в условиях атмосферной коррозии при наличии смазки |
Сталь коррозионно-стойкая | 20Х13 | Сортовой прокат | От -40 до 300 | Применяется для работы в условиях атмосферной коррозии и средах слабой агрессивности. Твердость втулок выбирается с учетом твердости шпинделя <1>. Для повышения стойкости против задирания рекомендуется применять хромирование (кроме стали 95Х18) |
95Х18 | От -40 до 200 |
14Х17Н2 | От -70 до 250 |
15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ 654) | От -100 до 200 |
Бронза | БрАЖМц 10-3-1,5 | | От -253 до 250 | Применяется для работы в пресной воде, на воздухе, в масле, в жидком топливе и паре. Бронза БрАЖМц 10-3-1,5 упрочняется термообработкой 170 ... 200 HB. Бронза БрАЖН 10-4-4 упрочняется термообработкой 200 ... 240 HB |
БрАЖН 10-4-4 | От -200 до 350 |
| | ИС NORMPROD: примечание. ГОСТ 10025-78 утратил силу с 1 марта 2018 года в связи с введением в действие ГОСТ 10025-2016 (Приказ Росстандарта от 05.05.2017 N 363-ст). | |
|
| БрОФ6.5-0,15, БрОФ7-0,2 | Пруток ГОСТ 10025 | От -100 до 250 | Применяется для работы в среде морской и пресной воды, воздуха и пара |
БрАЖ 9-4 | | От -253 до 250 | Применяется для работы в пресной воде, на воздухе, в масле, в жидком топливе и паре |
БрА9Ж3Л | |
БрА10Ж3Мц2 | |
БрАЖНМц 9-4-4-1 | Прутки прессованные круглые DN от 20 до 60 мм [116] | До 250 | Применяется для работы в морской воде |
|
Сплавы титановые | ВТ1-0, ОТ4, ОТ4-0 | Сортовой прокат | От -200 до 350 | Применяется для работы в морской воде и других средах высокой коррозионной активности, в том числе во влажном хлоре. Рабочую поверхность оксидировать по [25] |
Стеллит в виде наплавки или литых втулок | Прутки В3К или ПрВ3К или электроды на основе прутков | | От -100 до 600 | Применяется для работы в коррозионно-активных средах и при высоких температурах. Применяется для направляющих поверхностей, твердость не менее 37 HRC, минимальная толщина наплавки 3 мм <2>. Кромки торцов и выточек на трущихся поверхностях должны иметь радиусы закругления R >= 1,6 мм, чистота поверхности по радиусу должна быть не ниже чистоты основных трущихся поверхностей |
Наплавка электродами марки ЦН-12М | ЦН-12М | |
Латунь | ЛЦ16К4 (ЛК 80-3Л) | | От -200 до 250 | Применяется для работы в пресной воде, на воздухе, в масле, в жидком топливе и паре |
ЛС 59-1 | |
Чугун с пластинчатым графитом | СЧ 20 - карбонитрированный, СЧ 15 - сульфоцианированный | | От -60 до 150 | Применяется для работы в атмосферных условиях при наличии смазки ВНИИП-232 ГОСТ 9433 |
Сталь углеродистая | 20 - сульфоцианированная, 45 - сульфоцианированная | Пруток |
Чугун с шаровидным графитом | ВЧ 45 | |
<1> Рекомендации по применению металлов в узлах трения "шток-направляющая втулка" приведены в [146]. <2> Поверхность трущихся сопряженных деталей должна иметь параметры шероховатости Ra не более 0,8 мкм (по ГОСТ 2789). Для узлов со втулкой, имеющей твердость выше, чем твердость шпинделя, Ra не более 0,4 мкм. Примечание - Рекомендации по применению металлов в сочетании со смазками резьбовых ходовых пар, удельные нагрузки в резьбе и другие технические требования приведены в [147]. |
8.9. Стали и сплавы для тарельчатых и винтовых цилиндрических пружин
8.9.1 Перечень сталей для изготовления тарельчатых пружин в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в таблице 10.
Таблица 10
Условия применения сталей для тарельчатых пружин
Материал | НД на поставку | Стандарт на пружины | Температура применения, °C | Дополнительные указания по применению |
Наименование | Марка |
Сталь легированная | 60С2А | Сортамент Технические требования | | От -60 до 120 | Применяется для работы в условиях атмосферной коррозии с противокоррозионными покрытиями <1> |
51ХФА |
Сталь коррозионно-стойкая | 25Х17Н2Б-Ш | | | От -60 до 50 | Применяется для работы в условиях атмосферной коррозии, в морской атмосфере, в воде и средах слабой агрессивности |
<1> После электрохимических покрытий обязательна термообработка (отпуск) для снятия водородной хрупкости с указанием в КД. |
8.9.2 Перечень материалов для изготовления винтовых цилиндрических пружин в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в таблице 11.
Таблица 11
Условия применения сталей и сплавов
для винтовых цилиндрических пружин
Материал | НД на поставку | Стандарт на пружины | Температура применения, °C | Дополнительные указания по применению |
Наименование | Марка |
Сталь углеродистая | Сталь по | Проволока классов: 1, 2 - нормальной точности; 2А - повышенной точности | | От -60 до 250 | Предохранительные клапаны и другие устройства с тарированием или регулированием нагрузки; защелки, запорные клапаны и др. |
Сталь легированная | | Проволока Прокат | | От -180 до 250 | Предохранительные клапаны, работающие при вибрационных нагрузках и при пониженной температуре |
60С2А | Проволока Прокат | От -60 до 250 | Предохранительные и редукционные клапаны, перепускные и запорные клапаны и др. |
Сталь коррозионно-стойкая | 08Х18Н7Г10А М3-ПД | | От -200 до 400 | Регулирующая арматура, предохранительные клапаны, немагнитные пружины |
12Х18Н10Т | | От -253 до 350 | Предохранительные, регулирующие клапаны, маломагнитные пружины |
| | От -253 до 800 | Высокотемпературные клапаны, компенсаторы, регуляторы давления |
ХН77ТЮР | | От -253 до 500 | Арматура для пара и криогенных сред |
Бронзы | БрКМц 3-1 | Проволока нормальной точности | От -40 до 120 | Трубопроводная арматура, предназначенная для работы во влажной атмосфере, для пресной воды, пара |
БрБ2 | Проволока Прокат | Из твердой проволоки (или прутка) от -180 до 100; из мягкой проволоки (или прутка) с упрочнением от -180 до 150 |
БрОЦ4-3 | Проволока нормальной точности | От -40 до 120 | Трубопроводная арматура, предназначенная для работы во влажной атмосфере, в паре, в пресной и морской воде |
Титан | | | | От -50 до 250 | Трубопроводная арматура, предназначенная для работы в агрессивных средах, морской воде |
<1> Сталь марки 50ХФА, предназначенная для изготовления пружинной проволоки по ГОСТ 14963, должна поставляться с массовой долей углерода 0,47 - 0,55%, кремния 0,15 - 0,30%, марганца 0,30 - 0,60%, хрома 0,75 - 1,10%, ванадия 0,15 - 0,25%. В этом случае она маркируется - 51ХФА. Примечания 1 Для пружин II класса допускается замена проката марки 60С2А на марку 60С2. 2 Проволоку из бронзы БрБ2 диаметром от 8 до 12 мм по ГОСТ 15834 и прокат от 8 до 40 мм по ГОСТ 15835 применять только в мягком состоянии (после закалки) - 3М, проволоку и прокат из БрБ2 менее 8 мм допускается применять в твердом состоянии (холоднодеформированной после закалки) - 3Т. 3 В случаях использования пружин при высоких температурах рекомендуется учитывать температурные изменения модуля. |
8.10. Материалы для шайб пружинных
Перечень сталей и сплавов для изготовления шайб пружинных в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в таблице 12.
Таблица 12
Стали и сплавы для шайб пружинных
Материал | ГОСТ на шайбы пружинные | Температура применения, °C | Дополнительные указания по применению |
Наименование | Марка | НД на поставку |
Сталь рессорно-пружинная | 65Г | | | От -60 до 250 | Применяется для работы в условиях атмосферной коррозии с противокоррозионными покрытиями <1> |
Сталь нержавеющая | 30Х13 | | Применяется для работы в условиях атмосферной коррозии, для воды и для сред слабой агрессивности |
Сплав прецизионный | 36НХТЮ (ЭИ 702) | | От -196 до 450 | Применяется для работы в среде воздуха высокой влажности, воды, пара, ряда сред средней агрессивности при глубоком охлаждении. Термообработка по [21], твердость 32 ... 42 HRC |
<1> После электрохимических покрытий обязательна термообработка (отпуск) для снятия водородной хрупкости с указанием в КД. |
8.11. Материалы для прокладок
Перечень сталей и цветных металлов для изготовления прокладок в зависимости от условий эксплуатации арматуры приведен в таблице 13.
Таблица 13
Материалы для прокладок
Материал | Вид полуфабриката | Температура применения, °C | Дополнительные указания по применению |
Наименование | Марка | Наименование | НД на поставку |
Сталь углеродистая | 08кп, 08 | Лист толстый. Полоса | | От -40 до 475 | Применяется для работы в среде водяного пара и нефтепродуктов |
20 | Лист толстый. Полоса | |
Сталь электротехническая нелегированная | 10880 | Полоса | | От -60 до 450 |
Сталь коррозионно-стойкая | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | Листы толстые термически обработанные | | От -253 до 600 | Применяется для работы в коррозионных средах |
Никель | НП1 НПОЭ, НП1Э | Листы и полосы мягкие | | От -200 до 400 | Применяется для работы в воде, паре и нейтральных газах |
Медь | М1, М2 | Листы и полосы мягкие | | От -269 до 250 | Применяется для работы в криогенных и нейтральных средах |
Алюминий | АО, А АД1 | Листы мягкие (АОМ, АМ, АД1М) | | От -253 до 150 | Применяется для работы в среде нефтепродуктов, азотной и фосфорной кислотах, сернистых газах |
Свинец | С2 | Листы | | От -200 до 100 | Применяется для коррозионных сред, в т.ч. для серной кислоты |
8.12. Дополнительные рекомендации по применению металлов в арматуростроении
8.12.1 Максимально допустимое парциальное давление для применения сталей в среде окиси углерода приведено в приложении Г.
8.12.2 Максимально допустимая температура применения сталей в средах, содержащих аммиак, приведена в приложении Д.
8.12.3 Максимально допустимая температура применения сталей в водородосодержащих средах приведена в приложении Е.
8.12.4 Параметры применения запорной арматуры в газоснабжении и теплоснабжении приведены в приложении Ж.
8.12.5 Рекомендации по выбору и применению сталей для деталей арматуры и пневмоприводов, не работающих под давлением и не подлежащих сварке, предназначенных для эксплуатации в условиях низких температур, приведены в приложении И.
8.12.6 Справочные данные по эрозионной стойкости материалов приведены в приложении К.
8.12.7 Стали и сплавы для кислородной арматуры приведены в приложении Л.
8.12.8 Зарубежные марки металлических материалов, близкие по химическому составу к отечественным, приведены в приложении М.
8.12.9 Перечень материалов (полуфабрикатов), разрешенных для изготовления основных деталей арматуры АС, приведен в приложении Н.
8.12.10 Требования к испытаниям на ударную вязкость для корпусных и крепежных деталей, значения ударной вязкости в соответствии с требованиями различных НД приведены в приложении П.
8.12.11 Дополнительные материалы, применяемые для энергетической арматуры, приведены в приложении Р.
(справочное)
ЗНАЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО ЭКВИВАЛЕНТА
А.1 Формулы для расчета углеродного эквивалента, а также его значения в соответствии с требованиями различных НД приведены в таблице А.1.
Таблица А.1
Значения углеродного эквивалента
НД | Формулы для расчета углеродного эквивалента | Нормы | Дополнительные требования |
| | [C]э <= 0,43% | Содержание C <= 0,23%; S <= 0,035%; P <= 0,035% |
| Для труб уровня PSL-2: При C <= 0,12% При C > 0,12% | CE(PСМ) <= 0,25% | - |
CE(IIM) <= 0,43% |
| Для низкоуглеродистых низколегированных сталей Для углеродистых марок сталей (сталь 10, 20) и низколегированных сталей только с кремнемарганцевой системой легирования (17ГС, 17Г1С, 09Г2С) | [C]э <= 0,46% | - |
| Для углеродистых марок сталей (сталь 10, 20) и низколегированных сталей только с кремнемарганцевой системой легирования (17ГС, 17Г1С, 09Г2С) | [C]э <= 0,43% | - |
| Для труб уровня PSL-2: При C <= 0,12% где CEPст - углеродный эквивалент, рассчитываемый по химической составляющей формулы Ито-Бессио. При C > 0,12% где CEIIW - углеродный эквивалент, рассчитываемый по формуле Международного института сварки | В соответствии с [161] ( таблица 5 - в зависимости от группы прочности) | Если содержание бора (B) менее 0,0005%, для расчета CEPст принимать равной нулю |
| Для отдельной плавки низколегированной стали | Э <= 0,48% | - |
| | Для проката: Cэкв <= 0,49 - для стали КП390, Cэкв <= 0,51 - для стали КП440 | - |
|  . Если содержание легирующего элемента, отличного от C или Mn, неизвестно, то следует использовать формулу: | CE <= 0,42% (ковшовая проба) CE <= 0,40% | C <= 0,23% |
| - | Для агрессивного газа - [C]э <= 0,38%; для неагрессивного газа - [C]э <= 0,43% | - |
Примечание - [C]э, CE(Pсм), CE(IIW), CEIIW, CEPст, Э, Cэкв, CE - обозначение углеродного эквивалента в приведенных НД. |
(рекомендуемое)
МАТЕРИАЛЫ, СТОЙКИЕ К СУЛЬФИДНОМУ
КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ
Б.1 Перечень основных и наплавочных материалов, допускаемых для изготовления деталей трубопроводной арматуры, эксплуатирующейся в средах, содержащих сероводород с парциальным давлением 0,3 кПа и более в газовой фазе или свыше 6% (объемных), приведен в таблице Б.1.
Б.2 Допускается применение других материалов (в том числе импортных) при соблюдении всех требований [17], [18], [19] и при согласовании со специализированной металловедческой организацией.
Б.3 Допускается применение других наплавочных материалов (порошковые, ленты и др.) отечественных и импортных, удовлетворяющих по химическому составу и твердости требованиям ГОСТ 10051, [27].
Б.4 Объем контроля и технические требования к материалам основных деталей арматуры - по [19].
Таблица Б.1
Материалы, стойкие к сульфидному
коррозионному растрескиванию
Метод формообразования заготовок | Наименование деталей | Марка материала |
Отливки | Корпус, крышка, детали уплотнений | 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ <*> |
Втулка направляющая | ЧН19Х3Ш, ЧН17Д3Х2 |
Поковки, штамповки, заготовки из проката | Корпус, крышка, фланец | 20КА, 20ЮЧ, 09ГСНБЦ, 09Г2С, 09Г2СА-А, 30ХМА, А350LF2(селект) |
Корпус, крышка, шток, шпиндель, детали уплотнения затвора, концевые детали сильфона | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т <*>, 10Х17Н13М3Т <*>, 08Х17Н15М3Т <*>, 06ХН28МДТ (ЭИ 943) <*>, ХН43БМТЮ-ВД (ЭП 915-ВД), ХН55МБЮ-ВД (ЭП 666-ВД) <*>, хастеллой-ХН65МВУ-ВИ (ЭП 760-ВИ) <*> |
Поковки, штамповки, заготовки из проката | Втулка сальника | 08Х21Н6М2Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х18Н13М3Т <*>, 10Х17Н13М2Т <*>, 10Х17Н13М3Т <*>, ХН55МБЮ-ВД (ЭП 666-ВД) <*> |
Шток, шпиндель, ось | 07Х16Н6, 03Х12Н10МТР-ВД, 07Х21Г7АН5 (ЭП 222), 07Х21Г7АН5-ВД (ЭП 222-ВД), 12ХН35ВТ (ХН35ВТ) (ЭИ 612), 12ХН35ВТ-ВД (ХН35ВТ-ВД) (ЭИ 612-ВД), ХН55МБЮ-ВД (ЭП 666-ВД) <*> |
Детали с твердой износостойкой наплавкой | Корпус, золотник, диск и др. | Э-13Х16Н8М5С5Г4Б (ЦН-12М), Э-08Х17Н8С6Г (ЦН-6Л), Э-09Х31Н8АМ2 (УОНИ-13/Н1-БК, ЭЛ3-НВ1), Э-190КБ62Х29В5С2 (ЦН-2) |
<*> Марки материалов, применяемых в средах, содержащих ионы хлора. |
(справочное)
МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАПЛАВКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ
И НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ АРМАТУРЫ АС
В.1 Материалы, разрешенные к применению для наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей деталей арматуры АС, приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
Перечень наплавочных материалов, разрешенных к применению
для наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей
деталей арматуры АС
Тип наплавленного металла | Наплавочные материалы |
Марка | Обозначение документа | Твердость, HRC | Высота наплавки, мм, не менее <1> | Способ наплавки |
Э-08Х17Н8С6Г | Электроды ЦН-6Л | | 29,5 - 39,0 | 6 | Ручная электродуговая |
Взамен ЦН-6Л | Порошковая проволока ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ (ПП-АН133) | | 27 - 45 | 3 | Автоматическая под флюсом (ПП-АН133Ф), в аргоне (ПП-АН133А), в углекислом газе ПП-АН133Г) |
Порошковая лента ПЛ-АН150 | | 27 - 34 | 3 | Автоматическая под флюсом |
Э-13Х16Н8М5С5Г4Б | Электроды ЦН-12М | | 39,5 - 49,5 | 4 | Ручная электродуговая |
Взамен ЦН-12М | Порошковая лента ПЛ-АН151 | | 39 - 52 | 3 | Автоматическая под флюсом |
Порошковая проволока ПП-АН157 | | 38 - 52 | Автоматическая под флюсом (ПП-АН157Ф) или в аргоне (ПП-АН157А) |
Э-190К62Х29В5С2 (стеллит) | Электроды ЦН-2 | | 41,5 - 51,5 | 4 | Ручная электродуговая |
Прутки В3К, Пр В3К | Пр В3К - | В среде защитных газов |
Э-09Х31Н8АМ2 | Электроды УОНИ-13/ Н-БК, ЭЛ3-НВ | | 41,5 - 49,5 после термообработки, 24 - 30 без термообработки | 5 | Ручная электродуговая |
ПН-ХН80С2Р2 | ПГ-СР2 | | 40 - 50 | 4 | Плазменно-порошковый |
ПР-НХ15СР2 | |
ПН-ХН80С3Р3 | ПГ-СР3 | |
ПР-НХ16СР3 | |
| Электроды ОЗЛ-6, ЗИО-8 | | - | 3 | Ручная электродуговая |
<1> Без учета припуска на механическую обработку. <2> Для наплавки мягких уплотнительных поверхностей (верхнее уплотнение задвижек, фланцевое уплотнение и т.д.). Примечание - Применение новых наплавочных материалов для наплавки уплотнительных и направляющих поверхностей деталей арматуры допускается в установленном порядке. |
(справочное)
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ В СРЕДЕ ОКИСИ УГЛЕРОДА
Таблица Г.1
Максимально допустимое парциальное давление
для применения сталей в среде окиси углерода
Тип стали | Парциальное давление, МПа (кгс/см2), при температуре, °C |
до 100 включ. | свыше 100 |
Углеродистые и низколегированные с содержанием хрома до 2% | 24 (240) | - |
Низколегированные с содержанием хрома выше 2% до 5% | - | 10 (100) |
Коррозионно-стойкие стали аустенитного класса | - | 24 (240) |
Примечание - Условия применения установлены для скорости карбонильной коррозии не более 0,5 мм/год. |
(справочное)
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ
В СРЕДАХ, СОДЕРЖАЩИХ АММИАК
Таблица Д.1
Максимально допустимые температуры применения сталей
в средах, содержащих аммиак
Марка стали | Температура применения сталей, °C, при парциальном давлении аммиака, МПа (кгс/см2) |
Св. 1 (10) до 2 (20) | Св. 2 (20) до 5 (50) | Св. 5 (50) до 8 (80) |
20, 20ЮЧ, 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2 | 300 | 300 | 300 |
14ХГС, 30ХМА, 15ХМ, 12Х1МФ | 340 | 330 | 310 |
15Х1М1Ф, 20Х2МА, 22Х3М, 18Х3МВ, 15Х5М, 20Х3МВФ, 15Х5М-Ш | 360 | 350 | 340 |
08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 03Х17Н14М3, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т | 540 | 540 | 540 |
Примечание - Условия применения установлены для скорости коррозии азотного слоя не более 0,5 мм/год. |
(справочное)
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ
В ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СРЕДАХ
Таблица Е.1
Максимально допустимая температура применения сталей
в водородосодержащих средах
Марка стали | Температура, °C, при парциальном давлении водорода, PH2, МПа (кгс/см2) |
1,5 (15) | 2,5 (25) | 5 (50) | 10 (100) | 20 (200) | 30 (300) | 40 (400) |
20, 20ЮЧ, 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2 | 290 | 280 | 260 | 230 | 210 | 200 | 190 |
14ХГС | 310 | 300 | 280 | 260 | 250 | 240 | 230 |
30ХМА, 15ХМ, 12Х1МФ, 20Х2МА | 400 | 390 | 370 | 330 | 290 | 260 | 250 |
20Х2МА | 480 | 460 | 450 | 430 | 400 | 390 | 380 |
15Х1М1Ф | 510 | 490 | 460 | 420 | 390 | 380 | 380 |
22Х3М | 510 | 500 | 490 | 475 | 440 | 430 | 420 |
18Х3МФ | 510 | 510 | 510 | 510 | 500 | 470 | 450 |
20Х3МВФ, 15Х5М, 15Х5М-Ш, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Т, 03Х17Н14М3, 08Х17Н15М3Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Примечания 1 Параметры применения сталей, указанные в таблице, относятся также к сварным соединениям. 2 Стали марок 15Х5М, 15Х5М-Ш допускается применять до 540 °C при парциальном давлении водорода не более 6,7 МПа (67 кгс/см2). 3 Парциальное давление водорода рассчитывается по формуле: PH2 = (C·Pр)/100, где C - процентное содержание H2 в системе; PH2 - парциальное давление H2; Pр - рабочее давление в системе. |
(справочное)
ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
В ГАЗОСНАБЖЕНИИ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
Таблица Ж.1
Параметры применения запорной арматуры в газоснабжении
Материал корпуса | Параметры применения запорной арматуры | Наименование документа, регламентирующего параметры применения |
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Номинальный диаметр DN | Температура окружающей среды, °C |
Серый чугун | До 0,05 (0,5) | До 100 | До -45 | Свод правил по применению запорной арматуры для строительства систем газоснабжения [30] |
До 0,6 (6) | Без ограничения | До -35 |
Ковкий чугун | До 0,05 (0,5) | До 100 | До -45 |
До 1,6 (16) | Без ограничения | До -40 |
Углеродистая сталь | До 1,6 (16) | Без ограничения | До -45 |
Легированная сталь | До 1,6 (16) | Без ограничения | До -60 |
Сплавы на основе меди | До 1,6 (16) | Без ограничения | До -60 |
Сплавы на основе алюминия <1> | До 1,6 (16) | До 100 | До -60 |
Серый чугун | До 0,6 (6) | - | До -35 | Газоснабжение. (PN <= 1,2 МПа (12 кгс/см2) - для газа и PN <= 1,6 МПа (16 кгс/см2) - для сжиженных углеводородных газов |
Ковкий чугун | До 1,6 (16) | - | До -35 |
Углеродистая сталь | До 1,6 (16) | - | До -40 |
Легированная сталь | До 1,6 (16) | - | Ниже -40 |
Латунь, бронза | До 1,6 (16) | - | Ниже -40 |
Серый чугун | - | - | | Тепловые сети (вода, t <= 200 °C, PN <= 2,5 МПа (25 кгс/см2), пар t <= 440 °C, PN <= 6,2 МПа |
Ковкий чугун | - | - | |
Высокопрочный чугун | - | - | Не ниже -40 |
<1> Корпусные детали должны изготовляться: - кованые и штампованные из деформированного сплава марки Д16 (как исключение из марки Д1); - литые с механическими свойствами не ниже марки АК-7ч (Ал9) ГОСТ 1583. <2> В системах газоснабжения СУГ запорная арматура из серого чугуна допускается к применению только на газопроводах паровой фазы низкого давления. <3> Температура окружающего воздуха. <4> Согласно [167] температура применения арматуры из бронзы и латуни - не выше 250 °C. |
(рекомендуемое)
ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЕЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ АРМАТУРЫ
И ПНЕВМОПРИВОДОВ, НЕ РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
И НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СВАРКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
И.1. Рекомендации по выбору и применению сталей для деталей арматуры и пневмоприводов, не работающих под давлением и не подлежащих сварке, предназначенных для эксплуатации в условиях низких температур (например, маховики, рукоятки, втулки, стойки, кронштейны, узлы редуктора и др.) приведены в таблице И.1.
Таблица И.1
Рекомендации по выбору и применению сталей для деталей
арматуры и пневмоприводов, не работающих под давлением
и не подлежащих сварке, предназначенных для эксплуатации
в условиях низких температур
Марка стали | Закалка + отпуск при температуре, °C | Примерный уровень прочности, Н/мм2 (кгс/мм2) | Температура применения не ниже, °C | Использование в толщине не более, мм |
18Х2Н4ВА | 200 | 1300 (130) | -100 | 200 |
18Х2Н4ВА | 550 - 600 | 1000 (100) | -120 | 200 |
12ХН3А | 200 | 1000 (100) | -80 | 40 |
15ХМ | 200 | 900 (90) | -60 | 20 |
20Х | 200 | 900 (90) | -40 | 15 |
30ХН3А | 550 | 1000 (100) | -80 | 100 |
38Х2МЮА | 600 - 650 | 1000 (100) | -80 | 60 |
40ХН | 500 | 1000 (100) | -80 | 50 |
40Х2НМА | 580 - 600 | 1100 (110) | -80 | 70 |
40ХФА | 600 - 650 | 1000 (100) | -60 | 30 |
40Х | 500 | 1000 (100) | -60 | 25 |
35 | 500 | 700 (70) | -60 | 15 |
45 | 500 | 900 (90) | -50 | 20 |
30ХМА | 550 | 950 (95) | -80 | 30 |
Примечания 1 При термической обработке на прочность ниже указанной в графе 3 или при использовании в деталях с толщиной стенки менее 10 мм температура эксплуатации может быть понижена. 2 Максимальная толщина, указанная в графе 5, обусловлена необходимостью получения сквозной прокаливаемости и однородности свойств по сечению. |
(справочное)
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ
К.1 Коэффициент относительной эрозионной стойкости (К n) некоторых сталей и наплавочных сплавов, применяемых для изготовления уплотнительных поверхностей и проточной части арматуры, приведен в таблице К.1 [168].
Таблица К.1
Коэффициент относительной эрозионной стойкости
материалов деталей арматуры
Детали проточной части арматуры | Материал деталей | Коэффициент эрозионной стойкости относительно стали 12Х18Н10Т | Максимальный перепад давления, при котором отсутствует эрозионный износ, МПа |
Корпус, патрубки, седло, шибер | 25 (25Л) | 0,0055 | 0,022 |
20 | 0,0056 | 0,022 |
Шток, плунжер (золотник), седло | 30Х13 | 0,258 | 1,0 |
Шток | 14Х17Н2 | 0,74 | 2,95 |
Уплотнительные поверхности и плунжера (шибера) | Сплав на основе никеля ХН80СР2 | 0,83 | 3,32 |
Сплав на основе железа ЦН-6 (Х16Н7С5) | 0,90 | 3,6 |
Корпус, патрубки, шток, плунжер (шибер), седло | 12Х18Н10Т | 1,0 | 4,0 |
Уплотнительные поверхности деталей затвора, плунжер | Сплав на основе железа ЦН-12 (Х16Н9СМ4Г4Б) | 1,12 | 4,5 |
Сплав на основе кобальта ЦН-2 (В3К) | 1,44 | 5,75 |
Корпус, патрубок, шток | Сплав на основе титана ВТ-1 | 2,44 | 9,75 |
Примечания 1 Коэффициент эрозионной стойкости материала представляет собой отношение скорости эрозионного износа материала к скорости эрозионного износа стали 12Х18Н10Т (принятой за 1). 2 Материалы являются эрозионностойкими, если коэффициент относительной эрозионной стойкости Кn не менее 0,5 и твердость материала HRC >= 28. |
Таблица К.2
Стойкость конструкционных материалов против щелевой эрозии
Группа стойкости | Балл | Эрозионная стойкость по отношению к стали 12Х18Н10Т | Материал |
Весьма стойкие | 1 | 1,5 | Стеллит В3К. Титановые сплавы: ВТ5, ТС5 |
Стойкие | 2 | 0,75 - 1,5 | Аустенитные хромоникелевые стали марок: 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10ТЛ, 12ХН35ВТ (ХН35ВТ), 31Х19Н9МВБТ, 08Х16Н13М2Б. Наплавки аустенитными хромоникелевыми электродами типа ЭА-2Б |
3 | 0,25 - 0,75 | Мартенситостареющая нержавеющая сталь марки ЭП410У-Ш. Хромистые нержавеющие стали: 08Х13, 12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 12Х13Л, 20Х13Л, 15Х11МФ, 15Х12ВНМФ, 20Х12ВНМФ, 18Х11МНФБ-Ш. Наплавки хромистой нержавеющей сталью электродами типа ЭФ-Х13 |
Пониженной стойкости | 4 | 0,15 - 0,25 | Кованые легированные перлитные стали, содержащие от 1 до 3% хрома, термически обработанные на КП50 - КП75: 35Х, 40Х, 30ХМА, 35ХМ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР, 32ХМ1А, 34ХН1МА, 34ХН3МА, 27ХН3М2ФА, 20ХН3МФА, 20ХН2МФА, 38ХН3МФА, 35ХН1М2ФА и их сварные соединения |
5 | 0,05 - 0,15 | Кованые и литые перлитные стали, содержащие от 1 до 2% хрома, термически обработанные на КП25 - КП50: 15ХМ, 20ХМ, 20ХМЛ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ и их сварные соединения |
Нестойкие | 6 | 0,005 - 0,05 | Углеродистые стали марок: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 25Л, ВСт3сп3 и их сварные соединения. Латунь: Л062-1, Л070-1, Л68. Сплавы: МНЖ5-1, МНЖМц30-1-1, МНЦ15-20 |
7 | 0,005 | Серый чугун: СЧ21-40, СЧ28-48. Никель, алюминий |
Таблица К.3
Стойкость конструкционных материалов против ударной эрозии
Балл стойкости | HB не более | Материалы |
1 | 400 | Твердые сплавы типа стеллит |
2 | 400 | Хромистая нержавеющая сталь марок 15Х11МФ, 20Х12ВНМФ в закаленном состоянии |
3 | 280 | Титановый высокопрочный сплав ТС5 |
3 | 360 | Мартенситостареющая нержавеющая сталь марки ЭП410У-Ш |
4 | 240 | Титановый сплав ВТ5 |
5 | 320 | Хромистые нержавеющие стали, термически обработанные на КП55 - КП70: 15Х11МФ, 20Х12ВНМФ, 20Х13 |
5 | 150 | Аустенитная хромоникелевая нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т |
6 | 180 | Хромистые нержавеющие стали, термически обработанные на КП40 - КП50: 08Х13, 12Х13, 20Х13 |
7 | - | Конструкционные углеродистые и низколегированные перлитные стали, чугуны, бронзы, латуни |
(рекомендуемое)
СТАЛИ И СПЛАВЫ ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ АРМАТУРЫ
Таблица Л.1
Материал | Давление кислорода, МПа (кгс/см2), не более | В арматуре отключения КИП (DN <= 6) |
в запорной арматуре | в регулирующей арматуре |
при управлении |
местном | | местном | |
корпус | детали затвора | корпус | детали затвора | корпус | детали затвора | корпус | детали затвора | корпус | детали затвора, шпиндель с запорным конусом >= 60° |
| 1,6 (16) | Не применяются |
| 1,6 (16) | 0,6 (6) | 1,6 (16) |
|
| 6,4 (64) | | 6,4 (64) | | 4,0 (40) | | 6,4 (64) | | 25,0 (250) |
| 42 (420) |
<1> Детали запорных устройств из алюминиевых сплавов изготовляются только плоскими. <2> При давлении свыше 4 МПа (40 кгс/см 2) одна из деталей должна быть из сплава на основе меди. <3> При давлении свыше 1,6 МПа (16 кгс/см 2) одна из деталей должна быть из сплава на основе меди. <4> Предохранительная арматура (клапаны и мембраны) должна изготовляться как запорная с дистанционным управлением. <5> Арматура из углеродистых сталей и чугунов с покрытием из органосиликатных материалов приравнивается к арматуре из нержавеющих сталей. |
(справочное)
ЗАРУБЕЖНЫЕ МАРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,
БЛИЗКИЕ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
Таблица М.1
Зарубежные марки металлических материалов,
близкие по химическому составу к отечественным
Россия ГОСТ | Германия DIN | США (AISI, SAE, ASTM) | Франция (AFNOR) | Великобритания (BS) | Швеция (SS) | Италия UNI |
марка | номер |
Возможность замены определяется в каждом конкретном случае после оценки и сравнения свойств сталей |
СЧ20 | GG-20 | 0.6020 | (A 48) 30 В | (A32-101) FGL 200; Ft 20 D | (1452) Grade 220 | 0120-00 | (5007) G20 |
ВЧ40 | GGG-40 | 0.7040 | (A 536) 60-40-18 | (A 32-201) FGS 400-12, FGS 400-15, FGS 400-18, FGS400/18L20 | (2789)420/12, 400/18, 400/18L20 | 0717-02 | (4544) GS 400-12 |
ЧН19Х3Ш | GGG-NiCr20-3 | 0.7661 | A 439 Туре D-2B | (A 32-301) S-NC 203 | 3468 S 2, S-NiCr20 3 | - | - |
20 | C22 | 1.0402 | 1020, 1023 | XC 18, AF 42 C 20, AF 42 | 050A20, C 22 | 1450 | C20, C21, C25 |
20Л | GS-C25, GS C-25N | 1.0619 | Grade U415-205; 1A; Grade WCA | A 420 C-M | - | - | - |
35Л | GS-52 | 1.0552 | A 356M 1 | 280 - 480 M(3) | (3100) A2 | - | - |
20ГЛ | GS-20 Mn 5 | 1.1120 | A 352 Grade WCC; A216 Grade LCC | 20M6-M | - | - | - |
09Г2С | TStE 355 | 1.0566 | - | A590 AP, A 36-207 | - | - | - |
40Х | 41 Cr 4, 41 Cr S4 | 1.7035, 1.7039 | 5140, 5140H | 41 Cr 4, 42 C 4 | 530 A 40, 530 H 40, 530 M 40 | 2245 | 41 Cr 4, 41 Cr 4 KB |
20ХН3А | - | - | - | 20 NC 11 | - | 2515 | - |
38ХН3МФА | 32NiCrMoV14-5 | 1.6951 | - | - | - | - | - |
10Х18Н9Л | GX10CrNi 18-8 | 1.4312 | J92710 | Z 10 CN 18.9M | 302 C 25, ANC 3 A | - | - |
Возможность замены определяется в каждом конкретном случае после оценки и сравнения свойств сталей |
12Х18Н12М3ТЛ | GX5CrNiMoNb 18-10 | - | J92971 | - | - | - | - |
60С2А | 60 Si 7 | 1.5027 | 9260 | 60 Si 7 | 251 A 60 | - | 60 Si 7 |
50ХФА | 51CrV 4, 50CrV 4 | 1.8159 | 6150 | 51 CrV 4, 50 CrV 4 | 51 CrV 4 | 2230 | 50 CrV 4 |
15ХМ | 16 CrMo 4-4 | 1.7337 | A182 (F12) | 15 CD 4.5, 13 CrMo 4-5 | 620-440, 620-540 | 2216 | 18CrMo45KW; KG |
12Х13 | X 12 Cr 13 | 1.4006 | 410 | Z 10 C 13, Z 12 C13 | 410 S 21, 410 C 21 | 2302 | X 10 Cr 13, X 12 Cr 13 |
20Х13 | X 20 Cr 13 | 1.4021 | 420 | Z 20 C 13 | 420 S 37 | 2303 | X 20 Cr 13 |
14Х17Н2 | X 20 CrNi 17 2 | 1.4057 | 431 | Z 15 CN 16-02, Z 10 CN 17 | 431 S 29 | 2321 | X 16 CrNi 16 |
12Х18Н9 | X 12CrNi 18 8 | 1.4310 | 302 | Z 12 CN 18-09, Z 11 CN 18-08 | 302 S 21, 302 S 22, 302 S 26 | 2331 | X 12 CrNi 17 07 |
12Х18Н10Т | X 10CrNiTi18-9 | 1.4541 | 321 | Z 10 CN 18 | 321 S 31 | 2337 | - |
08Х18Н10Т | X 6 CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | Z 6 CN 18-10 | 321 S 51 | 2337 | X6CrNiTi18-11 |
08Х17Н15М3Т | X10CrNiMoTi18-12 | 1.4573 | 317 | Z 10 CNDT 18-12, Z 6 CNDT 17-13 | 320 S 33 | - | X6CrNiMoTi17-12 |
10Х17Н13М2Т | 316Ti | 320 S 17, 320 S 18 | 2350 |
10Х17Н13М3Т | 320 S 33, 320 S 17 |
06ХН28МДТ | X3NiCrCMoTi27-23 | 1.4503 | 904L | - | - | - | - |
ВТ1-0 | Ti2 | 3.7035, 3.7034 (WL) | Grade 2 (ASTM B 265, B 337) | Ti-P.02 (AESMA Ti-P.02); T-40 (AIR 9182, 9183) | CP, TS = 390 - 540 Mpa (BS); IMI 125 (IMI prospect) | - | - |
БрАЖН 10-4-4 | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | C 63000 | - | - | - | - |
БрАЖМц 10-3-1,5 | CuAl10Fe3Mn2 | 2.0936 | - | - | - | - | - |
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ (ПОЛУФАБРИКАТОВ),
РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ АРМАТУРЫ АС
Н.1 Материалы, разрешенные для изготовления основных деталей арматуры АС, приведены в таблице Н.1 [170].
Н.2 Титановые сплавы, разрешенные для изготовления основных деталей арматуры АС, приведены в таблице Н.2 [171].
Н.3 Материалы зарубежных стран, разрешенные к применению для основных деталей арматуры, приведены в таблице Н.3.
Таблица Н.1
Материалы для изготовления основных деталей арматуры АС
Материал | Вид полуфабриката или изделия | Максимально допустимая температура применения, °C |
Наименование | Марка, НД на материал |
Углеродистая сталь | Ст3сп | Листы, трубы, поковки, сортовой прокат | 350 |
20 | Листы, трубы, поковки, сортовой прокат. Крепеж | 350 |
20Л | Отливки | 350 |
22К | Листы, поковки | 350 |
22К-ВД, 22К-Ш | Листы, поковки | 350 |
25 | Поковки, сортовой прокат | 350 |
25Л | Отливки | 350 |
35 | Поковки, сортовой прокат. Крепеж | 350 |
45 | Поковки, сортовой прокат. Крепеж | 350 |
Стали кремне-марганцовистые | 09Г2С | Листы, трубы | 450 |
15ГС | Листы, трубы, поковки | 400 |
16ГС | Листы, трубы | 400 |
Стали легированные | 35Х | Поковки. Крепеж | 500 |
40Х | Поковки. Крепеж | 500 |
12ХМ | Листы | 500 |
15ХМ | Трубы, поковки | 500 |
30ХМА | Крепеж | 500 |
35ХМ | Крепеж | 500 |
12Х1МФ | Трубы, сортовой прокат | 550 |
25Х2М1Ф | Сортовой прокат | 500 |
38ХН3МФА | Листы, поковки, сортовой прокат. Крепеж | 500 |
| Поковки | 500 |
Высокохромистые стали | 20Х13 | Листы, поковки, сортовой прокат. Крепеж | 300 |
30Х13 | Листы, поковки, сортовой прокат | 300 |
14Х17Н2 | Поковки, сортовой прокат | 350 |
07Х16Н4Б 07Х16Н4Б-Ш | Поковки, сортовой прокат. Крепеж | 350 |
Коррозионно-стойкие стали аустенитного класса | 10Х18Н9-ВД, 10Х18Н9-Ш | Листы, поковки | 600 |
| Листы, трубы, сортовой прокат | 600 |
08Х18Н10Т | Листы, трубы, поковки, сортовой прокат. Крепеж | 600 |
08Х18Н12Т | Листы,трубы | 600 |
12Х18Н10Т | Листы, трубы, поковки, сортовой прокат. Крепеж | 600 |
12Х18Н9Т | Листы, поковки, сортовой прокат | 600 |
12Х18Н12Т | Листы, трубы, поковки, сортовой прокат | 600 |
12Х18Н9ТЛ | Отливки | 600 |
12Х18Н12М3ТЛ | Отливки | 600 |
| Отливки | 600 |
10Х17Н13М2Т | Листы, трубы, поковки, сортовой прокат | 600 |
03Х17Н14М3 | Листы | 600 |
Железоникелевые сплавы | 12ХН35ВТ (ХН35ВТ) | Сортовой прокат. Крепеж | 600 |
12ХН35ВТ-ВД (ХН35ВТ-ВД) | Сортовой прокат | 600 |
Никель | НП2 | Листы | 360 |
<*> Материалы, применяемые только для изделий, работающих в контакте с жидким металлическим теплоносителем. |
Таблица Н.2
Титановые сплавы, разрешенные к применению
для основных деталей арматуры
Марка сплава | Вид полуфабриката |
ВТ-0, ВТ1-00 | Прутки, поковки |
ВТ1-0, ВТ1-00 | Листы, плиты |
| Прутки |
ВТ-16 | Прутки |
| Прутки |
ТЛ3, ТЛ5 | Отливки |
ПТ-1М, ПТ-7М | Трубы бесшовные холоднодеформированные |
ПТ-1М, ПТ-7 | Трубы бесшовные холоднокатаные больших размеров |
В-32 | Прессованные кольца для наплавки |
ВМ-40 | Прессованные кольца для наплавки |
Окисленный сплав ПТ-7М | Прутки для наплавки |
ПТ-3В | Листы толщиной от 1 до 100 мм, плиты |
ПТ-3В, 3М, 19 | Прутки катаные, поковки |
<*> Только для штоков и шпинделей. |
Таблица Н.3
Материалы зарубежных стран, разрешенные к применению
для основных деталей арматуры АС
Обозначение марки | Вид полуфабриката | Стандарт на химический состав | Российский аналог по химическому составу |
Корпусные детали |
11416.1 | Поковка или прокат | ЧСН 4114166 | 20 |
12020.1 | Поковка | ЧСН 412020 | 20 |
17247.4 | Поковка или прокат | ЧСН 417247 | 08Х18Н10Т |
12040.6 | То же | ЧСН 412040 | Аналог отсутствует |
1.4541 | " | ЧСН | 08Х18Н10Т |
C25N | Поковка | ТГЛ 6547 | 25 |
KX 8CrNiTi 18-10 | То же | ТГЛ 7743 | 08Х18Н10Т |
CS - C25N | Отливки | ТГЛ 7458 | 25 Л |
C.4572 | Поковка, заготовка ЭШП | IUS C.B.9.002 | 08Х18Н10Т |
C.1331 | Поковка | IUS C.B.9.021 | 20 |
A 266 Gr2 | Поковка, прокат | ASMESA-266/SA-266M | 22К |
F1 | То же | ASTM A 182/A 182M | 22К |
F316 | " | ASTM A 182/A 182M | 08Х16Н11М3 |
F316L | " | ASTM A 182/A 182M | 03Х17Н14М3 |
A105 | " | ASTMSA-105/SA-105M | 22К |
1.4550 | " | DIN 17440 | 08Х18Н12Б |
C 22.8 (1.0460) | " | DIN 0017243 | 20 |
GS-C25 (1.0619) | Отливки | DIN 17245 | 20Л |
WCB | Отливки | ASME SA-216 | 25Л |
WC9 | То же | ASME SA-217 | 20ХМЛ |
CA-15 | " | ASTM A-743 | 20Х13Л |
CA-40 | " | ASTM A-743 | 20Х13Л |
410 | Поковка или прокат | ASME SA-479 | 12Х13 |
420 | То же | ASME SA-276 | 20Х13 |
630 | " | ASTM A-564 | 06Х13Н7Д2 |
WPB | " | ASME SA-234 | 20 |
XM19 | " | ASME SA-479 | 03Х17Н14М3 |
Крепежные детали фланцевых соединений |
B7 | Поковка или прокат | ASME SA-193 | 35ХМ |
2H | То же | ASME SA-194 | 40 |
4 | " | ASME SA-194 | 40 |
B16 | " | ASME SA-193 | 40Х |
15236.3 | " | ЧСН 415236 | 25ХМФ |
15320.9 | " | ЧСН 425320 | 25ХМФ |
17335.4 | " | ЧСН 417335 | 12ХН35ВТ (ХН35ВТ) |
17335.9 | " | ЧСН 417335 | 12ХН35ВТ (ХН35ВТ) |
12040.6 | " | ЧСН 412040 | Аналог отсутствует |
24Cr MoV5.5 | " | ТГЛ 7961 | 25Х1МФ |
24Cr Mo5 | " | ТГЛ 7961 | 30ХМ |
1.4923 | " | DIN 17240 | 15Х11МФ |
1.4986 | " | DIN 17240 | Аналог отсутствует |
(справочное)
К ИСПЫТАНИЯМ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ ДЛЯ КОРПУСНЫХ
И КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ЗНАЧЕНИЯ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ
В РАЗЛИЧНЫХ НД
П.1 Требования к испытаниям на ударную вязкость для корпусных и крепежных деталей, температура испытаний, а также значения ударной вязкости в различных НД приведены в таблице П.1.
Таблица П.1
Требования к испытаниям на ударную вязкость
для корпусных и крепежных деталей, значения ударной
вязкости в различных НД
НД | Требования к испытаниям на ударную вязкость корпусных деталей, значение ударной вязкости или работы удара | Требования к испытаниям на ударную вязкость крепежных деталей, значение ударной вязкости или работы удара |
| Все углеродистые, легированные и неаустенитные нержавеющие стали, используемые для изготовления деталей, нагружаемых давлением в арматуре, с указанной расчетной температурой ниже минус 29 °C должны подвергаться испытаниям на ударную вязкость по Шарпи для образца с V-образным надрезом | Испытание на удар материалов крепежа [186] |
| Размер образца, мм | Работа удара (среднее трех образцов), Дж | |
Все марки, кроме L1 |
10 x 10 | 27 |
| Минимальный предел прочности на разрыв, МПа | Работа удара (среднее трех образцов), Дж | | 10 x 7,5 | 22 |
Марка L1 |
10 x 10 | 54 |
< 586 | 20 | 10 x 7,5 | 44 |
586 - 689 | 27 | |
> 689 | 34 |
| |
| Значение работы удара по Шарпи для образца с V-образным надрезом (на поперечных образцах (10 x 10 мм) при температуре -18 °C и ниже (-29 °C, -46 °C, -60 °C) - 20 Дж. Для продольного образца - 27 Дж | - |
| Среднее значение работы удара, Дж, на поперечных образцах типа 11 ГОСТ 9454 с V-образным надрезом (10 x 10 мм) при температуре -18 °C и ниже (-46 °C, -60 °C) - 20 Дж. Испытания проводят не менее чем на трех образцах | - |
| - | Для оборудования исполнений ХЛ и УХЛ по ГОСТ 15150 значение ударной вязкости материала шпилек после термообработки должно быть не ниже KCV 20 Дж/см 2 при температуре -60 °C |
| Испытания на ударный изгиб основного металла проводят на образцах с концентратором вида V по ГОСТ 9454. Величина ударной вязкости должна быть не менее 24,5 Дж/см 2: - при температуре -40 °C - для исполнения У; - при температуре -60 °C - для исполнений ХЛ | Значение ударной вязкости гаек и шпилек на образцах с концентратором вида V по ГОСТ 9454 должно быть не менее 30 Дж/см 2 при температуре -40 °C (для климатического исполнения У) и -60 °C (для климатического исполнения ХЛ) |
| На трубопроводах, работающих при температуре среды ниже 40 °C, рекомендуется применять арматуру из соответствующих легированных сталей, специальных сплавов или цветных металлов, имеющих при наименьшей возможной температуре корпуса ударную вязкость металла (KCV) не ниже 20 Дж/см2 | - |
| Значения ударной вязкости при температурах испытаний (-20 °C, -40 °C, -60 °C) должны быть не ниже KCU = 30 Дж/см2 (3 кгс·м/см2) и не ниже KCV = 25 Дж/см2 (2,5 кгс·м/см2) | - |
| Значения ударной вязкости при температурах испытаний (-20 °C, -40 °C, -60 °C) должны быть не ниже KCU = 30 Дж/см2 (3 кгс·м/см2), KCV = 25 Дж/см2 (2,5 кгс·м/см2) | - |
| Испытания на ударный изгиб проводят при минимальной температуре эксплуатации (-29 °C, -40 °C, -60 °C) на образцах типа KCU и KCV. Значения ударной вязкости при всех температурах испытаний для KCU должны быть не менее 30 Дж/см2 (3,0 кгс·м/см2), для KCV - не менее 25 Дж/см2 (2,5 кгс·м/см2) | - |
(рекомендуемое)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЕ
Р.1 Материалы для корпусных деталей арматуры, шпинделей (штоков), крепежных деталей, применяемые в энергетической арматуре (в дополнение к материалам основной части настоящего стандарта), приведены в таблице Р.1.
Таблица Р.1
Дополнительные материалы,
применяемые в энергетической арматуре
Наименование детали | Марка стали | Максимальная температура, °C | Максимальное давление |
Корпусные детали | 20ГСЛ | 450 | Не ограничено |
20ХМФЛ | 540 |
15Х1М1ФЛ | 570 |
15ГС | 450 |
15Х1М1Ф | 570 |
Шпиндели (штока) | 25Х2М1Ф | 570 |
38Х2МЮА | 280 |
12Х18Н12Т | 580 |
12ХН35ВТ (ХН35ВТ) | 580 |
Крепежные детали | 15Х11МФ | 560 |
20Х12ВМБФР | 560 |
20Х1М1Ф1ТР (ЭП 182) | 580 |
(справочное)
С.1 Структура хромоникелевых сталей, сплавов и сварных швов определяется соотношением эквивалентного содержания ферритообразующих (Cr, Si, Mo, Ti, Al, Nb, W, V) и аустенитообразующих (Ni, Co, C, N, Cu, Mn, B) элементов.
С.2 Диаграмма Шеффлера для литого металла, представленная на рисунке С.1, позволяет ориентировочно определить структурное состояние стали и установить количество ферритной и аустенитной фаз, если известен химический состав стали.
Рисунок С.1 - Влияние величины никелевого и хромового
эквивалентов на фазовый состав хромоникелевых сталей в литом
состоянии и для сварного металла
(диаграмма Шеффлера)
С.3 Формулы для расчета никелевого и хромового эквивалентов [192]
Niэкв = % Ni + 30·% C + 0,5·% Mn; (С.1)
Crэкв = % Cr + % Mo + 1,5·% Si + 0,5·% Nb. (С.2)
С.4 Формулы для расчета никелевого и хромового эквивалентов, усовершенствованные Шнайдером [193]
Niэкв = % Ni + % Co + 0,5·% Mn + 0,3·% Cu + 25·% N + 30·% C; (С.3)
Crэкв = % Cr + 2·% Si + 1,5·% Mo + 5·% V + 5,5·% Al
+ 1,75·% Nb + 1,5·% Ti + 0,75·% W. (С.4)
| Свод правил "СНиП 23-01-99" | Строительная климатология |
| ISO 14313:2007 (API 6D) | Нефтяная и газовая промышленность. Системы трубопроводного транспорта. Трубопроводная арматура |
| СТ ЦКБА 014-2004 | Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 025-2006 | Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 013-2007 | Арматура трубопроводная. Приварка арматуры к трубопроводу. Технические требования (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 050-2008 | Арматура трубопроводная. Отливки из чугуна. Технические требования (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 051-2008 | Арматура трубопроводная. Отливки из цветных сплавов. Технические требования (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 012-2005 | Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. Технические требования |
| СТО 00220227-013-2010 | Крепежные детали для разъемных соединений сосудов и аппаратов на давление до 130 МПа. Общие технические требования (Разработчик - ОАО "ИркутскНИИхиммаш") |
| СТ ЦКБА 010-2004 | Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТО 00220227-006-2010 | Поковки деталей сосудов, аппаратов и трубопроводов высокого давления. Общие технические требования (Разработчик - ОАО "ИркутскНИИхиммаш") |
| ГОСТ Р 33259-2015 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования |
| | Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из специальных сталей и сплавов. Общие технические условия |
| СТ ЦКБА 030-2006 | Арматура трубопроводная. Пружины винтовые цилиндрические. Общие технические условия (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| | Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия |
| СТ ЦКБА 054-2008 | Арматура трубопроводная. Конструкционные материалы для деталей трубопроводной арматуры, работающей в коррозионно-активных средах. Технические требования (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| (ИСО 15156-1:2001) | Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугунов |
| (ИСО 15156-1:2001) | Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию |
| СТ ЦКБА 052-2008 | Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры, применяемой для сероводородосодержащих сред (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТО 00220227-005-2009 | Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Общие технические требования (Разработчик - ОАО "ИркутскНИИхиммаш") |
| СТ ЦКБА 016-2005 | Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 026-2005 | Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 027-2006 | Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей из цветных сплавов на основе меди и никеля. Типовой технологический процесс (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 018-2007 | Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок (деталей) из титана и титановых сплавов. Типовой технологический процесс (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 106-2011 | Арматура трубопроводная. Оксидирование деталей из титановых сплавов (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 045-2009 | Арматура трубопроводная. Сварка и наплавка деталей из титана и титановых сплавов. Технические требования и контроль качества (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 053-2008 | Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| | Арматура атомных и тепловых электростанций. Наплавка уплотнительных поверхностей. Технические требования (Разработчик - ОАО НПО "ЦНИИТМАШ") |
| | Газораспределительные системы |
| | Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб |
| | ИС NORMPROD: примечание. ГОСТ Р 12.2.142-99 утратил силу с 1 января 2014 года в связи с введением в действие ГОСТ 12.2.233-2012 (Приказ Росстандарта от 21.11.2012 N 1000-ст). | |
|
| ГОСТ Р 12.2.142-99 | Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности |
| ТУ 0870-001-05785572-2007 | Отливки из стали 20ГМЛ для деталей холодного климатического исполнения. Технические условия |
| ТУ У27.1-21871578-001:2008 | Отливки из стали 15ГСЛ для трубопроводной арматуры. Технические условия |
| ТУ 26-02-19-75 | Отливки стальные для оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов |
| ТУ 108.668-86 | Заготовки фасонные из стали марки 08Х18Н10Т-Ш. Технические условия |
| ТУ У27.1-00218325-021-2005 | Отливки из высоколегированной коррозионно-стойкой стали 03Х18Н3АГ5Л. Технические условия |
| ОСТ 5.9071-88 | Отливки из сплавов марок ТЛ. Общие технические условия |
| | Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов тепловых и атомных станций. Технические условия |
| ТУ 302.02.092-90 | Заготовки из стали марок 22К (22К-ВД, 22К-Ш), 22КУ. Технические условия |
| ТУ 14-3-460-2003 | Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов. Технические условия |
| ТУ 302.02.122-91 | Заготовки из стали марок 09Г2С (09Г2С-Ш), 09Г2СА. Технические условия |
| ТУ 14-3-1128-2000 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений. Технические условия |
| ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы стальные бесшовные хладостойкие для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений. Технические условия |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | Трубы бесшовные для паровых котлов и трубопроводов из коррозионно-стойкой стали. Технические условия |
| ТУ 14-3-420-75 | Трубы стальные бесшовные горячекатаные для паровых котлов и трубопроводов. Технические условия |
| ТУ 108.1268-84 | Листы из стали марки 15ГС. Технические условия |
| ТУ 14-1-3573-83 | Прутки из коррозионно-стойкой стали марок 07Х16Н4Б и 07Х16Н4Б-Ш. Технические условия |
| ТУ 14-1-3570-83 | Поковки из коррозионно-стойкой стали марки 07Х16Н4Б-Ш. Технические условия |
| ТУ 14-1-3018-80 | Поковки из коррозионно-стойкой стали. Марка 09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-Ш) электрошлакового переплава. Технические условия |
| ТУ 14-1-463-72 | Сталь сортовая коррозионно-стойкая марки 09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-Ш). Технические условия |
| ТУ 14-1-4300-87 | Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая марки 09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-Ш). Технические условия |
| ТУ 14-3-1905-93 | Трубы бесшовные горяче- и холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марок 08Х22Н6Т (ЭП 53), 08Х21Н6М2Т (ЭП 54) и 10Х14Г14Н4Т (ЭИ 711). Технические условия |
| ТУ 14-1-1141-74 | Сталь сортовая коррозионно-стойкая марки 07Х21Г7АН5 (Х21Г7АН5, ЭП 222). Технические условия |
| ТУ 14-1-952-74 | Сталь сортовая коррозионно-стойкая марки 07Х21Г7АН5-Ш (Х21Г7АН5-Ш, ЭП222-Ш). Технические условия |
| ТУ 14-1-2455-78 | Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая марки 07Х21Г7АН5 (ЭП 222). Технические условия |
| ТУ 108-930-80 | Листы из стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т, 08Х18Н10, 12Х18Н9 и 17Х18Н9. Технические условия |
| ТУ 14-1-3581-83 | Прутки из коррозионно-стойкой стали марок 12Х18Н9Т-ВД, 12Х18Н10Т-ВД, 08Х18Н10Т-ВД. Технические условия |
| ТУ 14-1-2787-2004 | Прутки из коррозионно-стойкой стали марок 08Х18Н10Т-ВД (ЭИ 914-ВД) и 10Х18Н10Т-ВД (ЭП 502-ВД). Технические условия |
| ТУ 108.11.216-77 | Заготовки из 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т-ВД, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т-ВД. Технические условия |
| ТУ 108.11.937-87 | Заготовки из стали марок 10Х18Н9, 10Х18Н9-ВД, 10Х18Н9-Ш. Технические условия |
| ТУ 14-1-5054-91 | Сталь горячекатаная толстолистовая коррозионно-стойкая вакуумно-обезуглероженная марок 02Х17Н14М3-ВО, 03Х17Н14М3-ВО. Технические условия |
| ТУ 14-1-5073-91 | Прокат горячекатаный толстолистовой коррозионно-стойкий марок 03Х18Н11 и 03Х17Н14М3. Технические условия |
| ТУ 14-1-3303-82 | Сталь сортовая коррозионно-стойкая низкоуглеродистая марки 03Х17Н14М3 (ЗИ66). Технические условия |
| ТУ 14-1-1554-75 | Сталь сортовая коррозионно-стойкая марок 03Х23Н6 (ЗИ68) и 03Х22Н6М2 (ЗИ67). Технические условия |
| ТУ 14-1-1541-75 | Сталь листовая коррозионно-стойкая с низким содержанием углерода марок 03Х17Н14М3 (ЗИ66), 03Х23Н6 (ЗИ68), 03Х22Н6М2 (ЗИ67). Технические условия |
| ТУ 14-1-2864-80 | Сталь толстолистовая горячекатаная коррозионно-стойкая марок 03Х23Н6 и 03Х22Н6М2 |
| ТУ 14-1-3880 | Слитки для изготовления трубной заготовки из стали 03Х24Н6АМ3 (ЗИ 130). Технические условия |
| ТУ 14-1-5021-91 | Сталь толстолистовая горячекатаная коррозионно-стойкая марки 03Х24Н6АМ3 (ЗИ 130). Технические условия |
| ТУ 302.92.095-90 | Сталь толстолистовая марки 03Х24Н6АМ3 (ЗИ 130). Технические условия |
| ТУ 14-3-1398-86 | Трубы из стали марки 03Х24Н6АМ3 (ЗИ 130). Технические условия |
| ТУ 14-1-2052-77 | Поковки из стали марки 10Х15Н9С3Б1-Ш (ЭП 302У-Ш). Технические условия |
| ТУ 14-1-1902-76 | Прутки из стали. Марка 10Х15Н9С3Б1-Ш (ЭП 302У-Ш). Технические условия |
| ТУ 14-1-2853-79 | Сталь толстолистовая жаростойкая. Марка 10Х15Н9С3Б1 (ЭП 302). Технические условия |
| ТУ 14-3-211-74 | Трубы бесшовные особотонкостенные и тонкостенные из стали марки ЭП302. Технические условия |
| ТУ 14-3-287-74 | Трубы бесшовные особотонкостенные профильные из стали ЭП-302Ш. Технические условия |
| ТУ 14-1-561-73 | Прутки из коррозионно-стойкой стали марок 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ 654) и 15Х18Н12С4ТЮ-Ш (ЭИ 654-Ш). Технические условия |
| ТУ 14-1-915-74 | Прутки из коррозионно-стойкой стали 15Х18Н12С4ТЮ-Ш (ЭИ 654-Ш). Технические условия |
| ТУ 14-1-88-79 | Сталь сортовая коррозионно-стойкая марок 10Х32Н8 (Х32Н8, ЭП263), 10Х32Н8-ВД (Х32Н8-ВД, ЭП263-ВД). Технические условия |
| ТУ 14-1-2922-80 | Прутки горячекатаные и кованые из стали марки 03Х20Н16АГ6-Ш. Технические условия |
| ТУ 14-1-3291-81 | Листы горячекатаные из стали. Марка 03Х20Н16АГ6. Технические условия |
| ТУ 14-1-1747-76 | Прокат тонколистовой холоднокатаный из жаропрочных сталей и сплавов. Технические условия |
| ТУ 14-1-21-71 | Прутки из жаропрочного сплава марки ХН28ВМАБ (ЭП 126). Технические условия |
| ТУ 14-1-192-72 | Прутки из жаропрочного сплава марки ХН28ВМАБ-ВД (ЭП126-ВД, ВЖ100-ВД), выплавленных методом вакуумно-дугового переплава и предназначаемых для изготовления специальных изделий. Технические условия |
| ТУ 14-1-1008-74 | Лента из жаропрочной стали марки 10Х11Н23Т3МР (ЭП 33) и жаростойкого сплава марки ХН28ВМАБ (ЭП 126). Технические условия |
| ТУ 14-1-1530-75 | Поковки из сталей и сплавов для деталей машин. Технические условия |
| ТУ 14-1-1531-75 | Поковки-штанги круглого сечения из высоколегированных сталей и сплавов. Технические условия |
| ТУ 14-1-2902-80 | Поковки из высоколегированных сталей и сплавов. Технические условия |
| ТУ 14-1-4296-87 | Листы толстые горячекатаные из жаропрочных и жаростойких сплавов. Технические условия |
| ТУ 14-1-286-98 | Прутки из жаропрочного сплава ХН60ВТ (ЭИ 868), ХН60ВТ-П (ЭИ 868-П). Технические условия |
| ТУ 14-1-3285-81 | Поковки из сталей и сплавов, изготовленные ковкой на прессах (Поковки из сплава марок ХН60ВТ (ЭИ 868) и (ЭИ 437 Б). Технические условия |
| ТУ 14-1-4684-89 | Листы горячекатаные из коррозионно-стойкого сплава Н70МФВ-ВИ (ЭП 814А-ВИ), Н70МФВ-ИД (ЭД 814А-ИД). Технические условия |
| ТУ 14-1-2260-77 | Прутки из коррозионно-стойкого сплава Н70МФВ-ВИ (ЭП 814-ВИ). Технические условия |
| ТУ 14-3-1227-83 | Трубы электросварные из сплавов марок Н70МФВ-ВИ (ЭП 814А-ВИ), ХН65МВУ (ЭП 760) и ХН65МВ (ЭП 567). Технические условия |
| ТУ 14-1-2879-80 | Лист тонкий из сплава Н65М-ВИ (ЭП 982-ВИ). Технические условия |
| ТУ 14-1-4719-89 | Листы горячекатаные из коррозионно-стойкого сплава Н65М-ВИ (ЭП 982-ВИ). Технические условия |
| ТУ 14-1-2674-79 | Прутки из коррозионно-стойких сплавов Н68М-ВИ (ЭП983-ВИ) и Н65М-ВИ (ЭП982-ВИ). Опытная партия |
| ТУ 14-1-3239-81 | Прутки из коррозионно-стойкого сплава марки ХН65МВ (ЭП567). Технические условия |
| ТУ 14-1-2475-78 | Листы горячекатаные из коррозионно-стойкого сплава. Марка ХН65МВ (ЭП 567). Технические условия |
| ТУ 14-1-3587-83 | Листы горячекатаные из коррозионно-стойкого сплава ХН65МВУ (ЭП 760). Технические условия |
| ТУ 14-3-1320-85 | Трубы бесшовные теплодеформированные из сплава марки ХН65МВУ (ЭП 760). Технические условия |
| ТУ 14-134-380-2000 | Прутки из коррозионно-стойкого сплава ХН65МВУ-ВИ (ЭП 760-ВИ). Технические условия |
| ОСТ 5.9046-77 | Заготовки из деформируемых меди, медных и никелевых сплавов. Общие технические требования |
| ОСТ 1.92077-91 | Титановые сплавы. Марки |
| ОСТ 1.92062-90 | Прутки катаные из титановых сплавов. Технические условия |
| ОСТ В 5Р.9325-2001 | Поковки и прутки кованые из сплавов ПТ-3В, 3М, 5В, 37 и 19 |
| ТУ 14-1-1660-76 | Прутки из стали 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш). Технические условия |
| ТУ 14-1-552-72 | Прутки из легированной теплоустойчивой и высоколегированной жаропрочной стали для крепежных деталей энергоустановок. Технические условия |
| ТУ 14-1-1062-74 | Прутки и полосы из коррозионно-стойкой стали марки 25Х17Н2Б-Ш электрошлакового переплава. Технические условия |
| ТУ 14-1-1139-74 | Прутки из жаропрочной стали 08Х15Н24В4ТР (ЭП164), выплавленной в открытых электропечах или электрошлаковым способом. Технические условия |
| ТУ 14-1-312-72 | Прутки и шайбы из стали марки 10Х11Н23Т3МР (ЭП 33). Технические условия |
| ТУ 14-1-3957-85 | Сталь калиброванная и со специальной отделкой поверхности из высоколегированных марок. Технические условия |
| ТУ 14-1-272-72 | Прутки и полосы из жаропрочных сплавов марок ХН35ВТ (ЭИ 612). Технические условия |
| ТУ 14-1-1665-2004 | Прутки горячекатаные и кованые из сплава марки ХН35ВТ-ВД (ЭИ612-ВД). Технические условия |
| ТУ 14-1-1358-74 | Прутки из жаропрочного сплава марок ХН70ВМЮТ (ЭИ765), ХН80ТБЮ (ЭИ607), (ЭИ607А), ХН80Т1БЮ. Технические условия |
| ТУ 14-1-402-72 | Прутки из жаропрочных сплавов. Технические условия |
| ТУ 48-21-249-72 | Прутки круглые из бронзы марки БрАЖНМц 9-4-4-1. Технические условия |
| ТУ 1825-585-07510017-2004 | Прутки кованые из титановых сплавов марок ВТ1-00, ВТ1-0, ПТ-3В, ВТ6, ОТ4-1В для атомной энергетики. Технические условия |
| ТУ 26-07-522-95 | Трубы-заготовки для многослойных сильфонов АЭУ. Технические условия |
| ТУ 1300-001-357440880-97 | Многослойные трубы-заготовки для сильфонов для арматуры АЭС. Технические условия |
| ТУ 3695-001-357440880-97 | Сильфоны многослойные металлические для арматуры АЭС. Технические условия |
| DIN 17440 (EN 10088) | Полосы и листы термообработанные, катанка, тянутая проволока, прутки, поковки и полуфабрикаты из коррозионно-стойкой стали. Технические условия поставки |
| ТУ 14-3-498-76 | Трубы многослойные особовысокой точности из нержавеющей стали. Технические условия |
| ТУ 14-3-1318-85 | Трубы многослойные особовысокой точности из коррозионно-стойкой стали. Технические условия |
| ТУ 14-3-1780-91 | Трубы холоднодеформированные многослойные, тонкостенные больших диаметров из коррозионно-стойких марок стали. Технические условия |
| ТУ 26-07-553-97 | Сильфоны многослойные из стали марок 10Х17Н13М3Т и 10Х17Н13М2Т |
| ТУ 26-07-122-83 | Сильфоны многослойные из жаропрочного сплава ХН60ВТ (ЭИ 868). Технические условия |
| СТ ЦКБА 083-2010 | Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные из сплава ВТ1-0. Общие технические условия (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| ТУ ВНИПП 080-00 | Подшипники качения и шарики из нержавеющих сталей. Технические условия |
| ТУ ИЭС-510-85 | Порошковая проволока наплавочная марки ПП-АН106М. Технические условия |
| ТУ 3-145-81 | Проволока стальная наплавочная. Технические условия |
| ОСТ 1.90078-72 | Прутки литые из жаростойких сплавов марок ВХН1 и В3К |
| ОСТ 5Р.9937-84 | Наплавка уплотнительных и трущихся поверхностей износостойкими материалами. Типовой технологический процесс |
| ТУ ИЭС 511-85 | Проволока порошковая наплавочная марки ПП-АН133А. Технические условия |
| ТУ ИЭС 418-84 | Порошковая лента наплавочная марки ПЛ-АН150М. Технические условия |
| ТУ ИЭС 555-86 | Лента порошковая наплавочная марки ПЛ-АН151. Технические условия |
| ТУ ИЭС 654-87 | Порошковая проволока наплавочная марки ПП-АН157. Технические условия |
| СТ ЦКБА 068-2008 | Арматура трубопроводная. Затворы запорных клапанов с уплотнением "металл по металлу". Технические требования (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| ТУ N 21ДС | Порошок для плазменной наплавки DELORO Alloy 45. Технические условия |
| ТУ 14793-011-51286179-2010 | Порошок Hoganas 1550 SP486. Технические условия |
| ТУ N 0108.12 | Порошок DS ZN 12. Технические условия |
| ТУ 14793-009-51286179-2009 | Порошок Hoganas X-FeSP573. Технические условия |
| ТВ N 02/00 | Технические условия на поставку порошковой наплавочной проволоки UTP-Antinit Dur 500 |
| ТВ N 02/10 | Технические условия на поставку порошковой наплавочной проволоки Corodur NCO 500R |
| ТВ N 03/03 | Технические условия на поставку порошковой наплавочной проволоки |
| ТУ 5.961-11010-75 | Поковки из бронзы марки БрАЖНМц 9-4-4-1. Технические условия |
| СТ ЦКБА 073-2009 | Арматура трубопроводная. Узлы трения пята-подпятник и шток-втулка. Конструкция и размеры (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| СТ ЦКБА 060-2008 | Арматура трубопроводная. Ходовые резьбовые пары. Основные технические требования (Разработчик - ЗАО "НПФ "ЦКБА") |
| ТУ 14-1-3572-83 | Сталь толстолистовая марки 25Х17Н2Б-Ш. Технические условия |
| ОСТ 3-5107-82 | Пружины тарельчатые из высокопрочной нержавеющей стали. Технические условия |
| ТУ 3-592-90 | Проволока высокопрочная пружинная коррозионно-стойкая из стали 08Х18Н7Г10АМ3-ПД. Технические условия |
| ТУ 3-1002-77 | Проволока пружинная коррозионно-стойкая высокопрочная. Технические условия |
| ТУ 14-131-819-90 | Сортовой прокат из сплава марки ЭИ 828-ВД (ХН70МВЮ-ВД). Технические условия |
| ТУ 14-131-904-95 | Проволока жаропрочная пружинная из сплава марки ХН77ТЮР (ЭИ 437Б). Технические условия |
| ОСТ 1.90013-81 | Сплавы титановые. Марки |
| ТУ 1-809-273-81 | Проволока из титанового сплава ВТ16 для пружин |
| ТУ 5. 961-11893-2005 | Проволока пружинная из сплава ВТ16 |
| ОСТ 1.90201-75 | Прутки шлифованные и механически калиброванные из титановых сплавов |
| ТУ 1825-582-07510017-2005 | Прутки катаные из титанового сплава марки ВТ16 для атомной энергетики. Технические условия |
| API Spec5L-04 | Спецификация для линейных труб |
| | Строительные нормы и правила. Магистральные трубопроводы |
| | Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия |
| | Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия |
| GSEPPVV 142 | Общая спецификация. Трубопроводная арматура для сосудов, работающих под давлением |
| СТО Газпром 2-4.1-212-2008 | Общие технические требования к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ОАО "Газпром" |
| ТУ ИЭС 364-83 | Порошковая проволока наплавочная марки ПП-АН133Г. Технические условия. Опытная партия |
| ТУ 14-127-309-01 | Порошки из сплавов для наплавки и напыления. Технические условия |
| | Строительные нормы и правила. Тепловые сети |
| Имбрицкий М.И. | Справочник по арматуре тепловых электростанций. Изд-во "Энергоиздат", 1981 |
| РТМ 24.020.15-73 | Металлы турбин атомных электростанций. Условия работы. Рекомендации по выбору металлов. Технические требования |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок |
| | Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования |
| ТУ 108.11.902-87 | Заготовки листовые из стали марки 20. Технические условия |
| ТУ 13.03-011-00212179-2003 | Трубы электросварные спиральношовные из углеродистой стали 20 для трубопроводов атомных электростанций. Технические условия |
| ТУ 14-1-3987-85 | Прокат сортовой стали марок 20 и 12Х1МФ. Технические условия |
| ТУ 5.961-11151-92 | Отливки стальные для деталей арматуры атомных электростанций. Технические условия |
| ТУ 108.961.03-79 | Отливки из углеродистой и легированной стали для фасонных элементов паровых котлов и трубопроводов с гарантированными характеристиками прочности при высоких температурах. Технические условия |
| ТУ 14-1-642-73 | Сталь толстолистовая теплоустойчивая марок 12МХ, 12ХМ. Технические условия |
| ТУ 108.1263-84 | Листы из стали марок 12МХ и 12ХМ. Технические условия |
| ТУ 14-1-2186-77 | Сталь тонколистовая холоднокатаная коррозионно-стойкая. Технические условия |
| ТУ 14-1-2583-78 | Заготовка трубная диаметром до 180 мм из коррозионно-стойких сталей с ограниченным содержанием кобальта. Технические условия |
| ТУ 14-3-197-89 | Трубы бесшовные из коррозионно-стойких марок стали с повышенным качеством поверхности. Технические условия |
| ТУ 14-3-935-80 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали марки 08Х18Н10Т диаметром 102 - 273 мм с повышенным качеством поверхности. Технические условия |
| ТУ 108-713-77 | Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т (импорт). Технические условия |
| ТУ 14-3-1109-82 | Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия |
| ТУ 5.961-11185-81 | Отливки фасонные из стали. Марка 10Х18Н12М3Л для оборудования энергетических установок. Технические условия |
| ASTM A 320/A 320M-07 | Болтовые крепления из легированной и нелегированной сталей для применения в условиях низких температур |
| ANSI/API6A ISO 10423:2003 | Спецификация для устьевой и фонтанной арматуры |
| | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические условия |
| | Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов |
| А.А. Бабаков, М.В. Приданцев | Коррозионно-стойкие стали и сплавы. Изд-во "Металлургия", 1982 |
| Ф.Б. Пикеринг | Физическое металловедение и разработка сталей. М., "Металлургия", 1971 |
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/6/gost_47213.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|