DAIKOWM 9CrMo

GMAW
  • ACEROS RESISTENTES AL CREEP
9CrMo

Descripción

Alambre sólido 9%Cr-1%Mo para servicio a elevadas temperaturas
Especialmente formulado para aceros aleados al 9% Cr 1% Mo y aceros para servicio de hidrógeno presurizado, particularmente en refinerías de petróleo para servicio prolongado a elevadas temperaturas hasta alrededor de 650°C, especialmente en refinerías de petróleo (tuberías, intercambiadores de calor, recipientes a presión, sobrecalentadores de calderas). El manejo sencillo y la alta velocidad de depósito resultan en una alta productividad, excelente rendimiento en soldadura y muy baja formación de salpicaduras. El alambre muestra un buen comportamiento de humectación y un patrón de superficie finamente ondulado.
Especificaciones
EN ISO 21952-A
G CrMo 9 Si
AWS A5.28
ER80S-B8
Gas de protección
M20, M21
Posición
PA, PB, PC, PD, PE, PF
Corriente
DC+
Tipo de empaque
Tambores, bobinas B300, D200 y D100.
ASME IX QUALIFICATION
F-No (QW432)
6
A-No (QW442)
5
Composición química %
DEFAULT
C
0.07
Mn
0.6
Ni
0.1
Cr
9
P
0.015
S
0.01
Mo
1
Si
0.5
Cu
0.1
Propiedades mecánicas
Min. según norma
Producto
Rotura Rm MPa
550
710
Límite elástico Rp0.2 MPa
470
590
Alargamiento A (L0=5d0) %
17
23
Impacto Charpy ISO-V min
-
40J @ -20°C
Impacto Charpy ISO-V max
-
-
Parámetros de soldadura
1 mm
1.2 mm
Amperios
180A - 240A
190A - 250A
Voltaje
22V - 29V
26V - 30V
Empaque
Ø 0,8÷1,6mm
Ø 0,8÷1,6mm
Tipo de empaque
product.packaging_types.product.packaging_types.product.packaging_types.Drums, B300, D200 and D100 spools.
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Descripción

Aplicación

Diseñado para aplicaciones de alta temperatura, el 9CrMo ofrece un grado razonable de resistencia a la corrosión en vapor sobrecalentado, gas hidrógeno caliente y petróleo crudo con alto contenido de azufre, superando el rendimiento de los aceros con 5% de Cr-0,5% de Mo. Es particularmente adecuado para la soldadura de aceros tratables térmicamente, templados y posteriormente revenidos. Ideal para tuberías y componentes resistentes a la fragilización cáustica, mantiene su eficacia hasta temperaturas de servicio de 600 °C. Se utiliza principalmente para
tuberías sobrecalentadoras de calderas, intercambiadores de calor, tuberías y
recipientes a presión en refinerías de petróleo y centrales eléctricas.

Tipo de aleación

Aleación martensítica de 9%Cr-1%Mo para servicio a temperatura elevada.

Microestructura

En la condición de TTPS, la microestructura consiste en bainita revenida.

Materiales base a soldar

  • EN W.Nr.: X12CrMo 9 1 (1.7386), X7CrMo 9 1 (1.7388), GS-12CrMo 10 1 (1.7389)
  • ASTM: A387 gr. 9, A335 gr. 9, A234 gr. WP9 (fittings), A199 gr. T9, A213 gr. T9, A182 gr. F9, A336 gr. F9, A217 gr. C12

Soldadura y PWHT

Dada la dureza del material en estado depositado (hasta 450 HV) y la baja resistencia a la fractura de la microestructura martensítica, se requiere un precalentamiento y una temperatura mínima interpaso de 200 °C para evitar fisuras inducidas por hidrógeno. Utilizando electrodos bien controlados, el metal de soldadura puede mantener niveles de hidrógeno por debajo de 5 ml/100 g. Para soldaduras TIG y particularmente para cordones de raíz TIG, un precalentamiento por debajo de 150 °C puede ser aceptable. Durante el proceso de soldadura, la transformación podría no completarse entre 200-350 °C; por lo tanto, se recomienda un enfriamiento parcial hasta aproximadamente 150 °C antes de la transferencia directa al tratamiento térmico posterior a la soldadura (PWHT), seguido de inspecciones no destructivas (NDE). Si el PWHT se realiza después del enfriamiento completo y el NDE, la temperatura de precalentamiento debe mantenerse adecuadamente en función del espesor, para facilitar la dispersión del hidrógeno. Esta precaución es menos crítica para los procesos TIG y MAG con alambre sólido. El PWHT para el revenido de la soldadura se realiza generalmente entre 705-780 °C (como se indica, por ejemplo, en el ASME B31.3 entre 705-760 °C). El tiempo de mantenimiento mínimo recomendado es de dos horas. Para las fundiciones, la temperatura PWHT mínima recomendada es ligeramente inferior, pudiendo descender hasta 670 °C.

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