Recientemente, Gnee Steel suministró un lote de anillos de refuerzo a un reconocido fabricante de recipientes a presión, utilizando el corte de biselas láser. Este enfoque optimizó significativamente los costos para el cliente y acortó en gran medida el ciclo de entrega, obteniendo toda su satisfacción.
Tradicionalmente, los productos biselados requieren máquinas biselantes, que implican un proceso de corte seguido de una operación de molienda. Aprovechando su equipo láser de alta eficiencia líder, Gnee Steel puede proporcionar servicios de procesamiento superiores. Para los productos que requieren biselado, el corte de biselas láser ofrece resultados más rápidos y mejores.

Recientemente, Gnee Steel recibió un pedido de este conocido cliente de buques a presión donde algunos productos requerían biseling, y el cliente requirió un horario de entrega ajustado. Para satisfacer la solicitud del cliente, Gnee Steel decidió emplear equipos láser de alto rendimiento. Este equipo presenta capacidades de corte vertical 2D y de corte de bisel 2D, proporcionando cortes de bisel de grado 0 a 45 grados para los clientes, con un espesor de corte de bisel máximo de 25 mm. Las piezas biseladas pueden ser utilizadas directamente para soldar por el cliente.

En última instancia, al aprovechar las ventajas del equipo y la amplia experiencia, el servicio de alta calidad y alta eficiencia ganó el alto reconocimiento y confianza del cliente.
Grupo de acero Gnee es una empresa moderna e integrada de servicios de acero especializado en procesamiento, ventas y servicios técnicos dentro de los sectores de acero inoxidable y acero al carbono. Gnee Steel Group posee equipos globales de procesamiento de acero, un moderno centro de pruebas físicas y químicas, y 9 plataformas de procesamiento abarcando corte, molienda, formación, soldadura, tratamiento térmico, mecanizado, pulverización y ensamblaje final.
¿Qué es la placa de acero PVQ?
La placa de acero de la calidad del recipiente a presión (PVQ) se usa para producir vasos a presión debido a su resistencia a la tracción, dureza de muesca, ductilidad y características de fatiga. Estas placas también se conocen como placas de acero de Moly Chrome.
Antes de examinar las propiedades de las calificaciones PVQ, aquí hay algunos términos utilizados para describir las propiedades del acero, definidas:
Fortaleza:la carga que puede soportar el acero. La resistencia al acero se determina por el punto de rendimiento y la resistencia a la tracción. Un punto de rendimiento es el punto en el que se enfatiza un material hasta el punto donde se deforma pero no se rompe. La resistencia a la tracción es la cantidad de estrés necesario para que el material se rompa.
Hardidad de muescas:El nivel de acero de impacto puede absorber antes de la abolladura, típicamente medido por una prueba de impacto de Charpy.
Ductilidad:La capacidad de un material a estirarse antes de que se debilite o que sea frágil. La ductilidad se mide por alargamiento, que es el porcentaje de la longitud de un material estirado aumenta antes de que se rompa.
Propiedades de las calificaciones primarias de PVQ
Si bien hay múltiples grados de acero PVQ, ASTM A516 y ASTM A537 se usan más comúnmente para aplicaciones de recipientes a presión debido a su equilibrio de resistencia y ductilidad.
ASTM A516
ASTM A516 es un acero de carbono bajo a mediano que cuenta con alta resistencia en relación con el peso, la alta ductilidad y la alta maquinabilidad. Está disponible en cuatro grados de fuerza variable: 55, 60, 65 y 70.
En comparación con otros grados, A516 es un grado de acero PVQ altamente maquinable, lo que lo hace ideal para producir vasos soldados donde se manipulan los materiales para formar la forma curva de un tanque o caldera de almacenamiento.
Para aumentar la fuerza mientras mantiene bajos los niveles de carbono, se agregan otros elementos para endurecerse y fortalecerse, como manganeso, fósforo, azufre y silicio. Cada grado tiene niveles variables de cada elemento, que se detallan en la tabla a continuación.
| ASTM A516 | Grado 55 | Grado 60 | Grado 65 | Grado 70 |
| Carbón | 0.18-0.26% | 0.21-0.27% | 0.24-0.29% | 0.27-0.31% |
| Manganeso | 0.60-1.20% | 0.60-1.20% | 0.85-1.20% | 0.85-1.20% |
| Fósforo máximo | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| Azufre máximo | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| Silicio | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% |
A516 se puede suministrar en dos condiciones:
As-Rolled:La placa se suministra sin tratamiento térmico. La placa AS-Rolled típicamente no es tan fuerte como la placa tratada con calor porque el tratamiento térmico altera la estructura de grano de la placa de acero, aumentando la resistencia, la dureza y la ductilidad.
Normalizado:La placa recibe un tratamiento térmico en el que la placa se calienta a una temperatura extremadamente alta y se mantiene a esa temperatura durante un tiempo suficiente (generalmente hasta una hora mínimo por cada 1 "de espesor). Después de mantener esta temperatura alta, la placa se enfría a temperatura ambiente. La normalización de una placa aumenta su dureza.
Los grados A516 tienen un rendimiento relativamente alto y resistencia a la tracción, lo que permite que el acero soporte altos niveles de estrés, energía y peso sin romper o cambiar de forma. El rendimiento y la resistencia a la tracción son importantes en el acero PVQ para garantizar que el recipiente no se rompa ni se deforma, arriesgando la fuga de materiales dentro del recipiente. A continuación se muestra un gráfico que detalla el punto de rendimiento, la resistencia a la tracción y el alargamiento de cada grado de A516.

Otras calificaciones PVQ
Mientras que A516 y A537 son calificaciones PVQ comunes y pueden usarse en una variedad de aplicaciones, se pueden usar otras calificaciones PVQ para aplicaciones de recipientes a presión más específicas.
| Calificación | Usos comunes |
|
ASTM A537 Clase 1, Clase 2 |
A537 se normaliza, se trata térmicamente y muestra un mayor rendimiento y resistencia a la tracción que los grados A516 más comunes. |
| ASTM A612 | Un acero de carbono de alta resistencia utilizado para producir vasos a presión para un uso moderado y menor de temperatura. |
| ASTM A285 | Un acero al carbono destinado a ser utilizado en la producción de recipientes a presión soldados por fusión. |
| ASTM A533 Tipo 1, Tipo 2 | A553 cubre las placas de acero de aleación de níquel que se utilizan en la fabricación de vasos a presión criogénicos. |
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ASTM A387 |
A387 Grado 11 Clase 1, A387 Grado 11 Clase 2 A387 Grado 22 Clase 1, A387 Grado 22 Clase 2 |
| 16mo3 | El acero 16MO3 ha mejorado la corrosión y la resistencia a la temperatura sobre los aceros de carbono estándar, pero sin el costo de los aceros inoxidables (debido a su menor contenido de níquel y cromo). |
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Grados de recipientes de acero inoxidable |
304 304L 316 316L |
Al agregar el cierto porcentaje de cromo, níquel y molibdeno, aumentará el altamente resistente de las placas de acero inoxidable, para usar en aplicaciones críticas que requieren altamente resistentes al medio ambiente. Como se usa en industrias alimentarias o químicas.
La fabricación de vasos a presión está estrechamente regulado como resultado de los riesgos involucrados y, como consecuencia, los materiales que pueden usarse en los vasos también se especifican estrechamente. Las especificaciones más comunes para los aceros del recipiente a presión son los estándares EN10028, que son de origen europeo, y los estándares ASME/ASTM que son de los Estados Unidos.







