Когда ищешь 'Пластины 2205 завод', половина поставщиков обещает чудо, а по факту шлют материал с трещинами после первой же гибки. Сам годами работаю с дуплексными сталями, и скажу: если в техописании нет упоминания о контроле содержания феррита – бегите. У JN Special Alloy, кстати, в сертификатах всегда есть пункт о магнитном контроле, это редкость среди азиатских производителей.
Начинающие инженеры часто путают 2205 с обычной нержавейкой. Разница – как между грузовиком и легковушкой. В химводоочистке, где мы ставили пластины в фильтр-прессы, 304-я сталь за полгода покрывалась точечной коррозией. Перешли на Пластины 2205 – через три года только следы от уплотнителей.
Ключевое – соотношение аустенита и феррита 50/50. Один поставщик привез партию с 40/60 – после сварки в зоне ТВЧ пошли микротрещины. Пришлось резать в размер с припуском и терять 12% материала.
Сейчас всегда требую отчет по фазовому составу. У того же JNalloy.ru в разделе дуплексных сталей есть примеры металургических отчетов – это правильный подход.
Толщина – отдельная история. Заказывали якобы калиброванные Пластины 2205 8 мм, а в наборе плавало от 7.8 до 8.3. Для теплообменника криминал. Оказалось, поставщик экономил на финишном калибровании.
По опыту, российские заводы часто грешат пережогом при термообработке. Видел партию где пластины имели синеву по кромкам – после травления проявились окалиновые раковины.
У китайских производителей типа JN Special Alloy Technology другая беда – иногда путают маркировку. Как-то получили коробку где на бирках было 'S31803', а в реальности лежал обычный 316L. Теперь всегда делаем спертральный анализ выборочно.
Сваривали как-то Пластины 2205 электродами для нержавейки – получили трещины в ШЗ. Оказалось, нужно строго дуплексные электроды типа E2209. Теперь всегда проверяем сварочные сертификаты.
Температура подогрева – еще один подводный камень. Один технолог гнал 'не выше 100°C', а по факту для 18-мм листа нужно минимум 130. В итоге первые швы пошли с порами.
Заметил, что у производителей с полным циклом типа JN Alloy часто есть готовые рекомендации по сварке. На их сайте даже выкладывают параметры для разных толщин – полезно.
В прошлом году делали обечайки для реактора. Закупили Пластины 2205 у трех поставщиков включая JNalloy. После гибки на валках 800т у 'бюджетного' варианта пошли трещины в зоне деформации. Металлографика показала включения сульфидов.
Для морской платформы брали партию 2205 с дополнительным тестом на pitting corrosion. JN Alloy предоставили отчет по ASTM G48 – выдержали 25°C в FeCl3. Конкуренты же ограничились стандартными тестами.
Сейчас для критичных объектов всегда закладываем пластины с запасом по коррозионной стойкости. Дороже на 15-20%, но дешевле чем переваривать конструкцию через два года.
Поверхность – отдельная головная боль. Для пищевки нужна 2B, для химии – чаще No.1. Но некоторые поставщики под видом шлифованных пластин отгружают просто прокатную поверхность.
Размеры неметрические – вечная проблема. Заказывали пластины 1500x3000, пришли 1520x3040. Пришлось доплачивать за резку.
Упаковка – кажется мелочью, но видел как пластины без межслойной бумаги при транспортировке 'сварились' от трения. Теперь в ТЗ всегда включаем пункт про защиту кромок и прокладки.
Сейчас пробуем 2507 для агрессивных сред – прочность выше, но и цена кусается. Для большинства задач 2205 остается золотой серединой.
Интересно, что JN Alloy начали предлагать готовые узлы из дуплексных сталей – фланцы с приваренными пластинами. Экономит время на согласованиях.
Из новинок присматриваюсь к ламинированным пластинам – стальной сердечник с плакировкой из 2205. Для нефтехимии интересно, но пока мало практических данных.
В целом рынок Пластины 2205 стабилизировался. Главное – не гнаться за ценой, а проверять техдокументацию. Как показывает практика, сэкономленные 10% при закупке часто оборачиваются 50% перерасходом при монтаже.