A333 spetsifikatsioon sisaldab mitut klassi, millest kõige sagedamini kasutatakse 3. ja 6. klassi. Need torud on loodud töötama madala temperatuuriga töötingimustes, kus löögikindlus madalatel temperatuuridel on kriitiline nõue.
A333 3. ja 6. klassi materjali koostis:
A333 3. klass:
Süsinik (max %): 0.19
Mangaan: 0.31-0.64
Fosfor (max %): 0.03
Väävel (max %): 0.03
Nikkel (max %): 3.18-3.82
Räni: 0.18-0.37
A333 6. klass:
Süsinik (max %): 0.30
Mangaan: 0.29-1.06
Fosfor (max %): 0.025
Väävel (max %): 0.025
Nikkel (max %): 0.40
Räni: {{0}},10 min, 0,35 max
Kroom (max %): 0.30
Vask (max %): 0.40
Molübdeen (max %): 0.12
Peamine erinevus 3. ja 6. klassi vahel on nende niklisisaldus. Klass 3 sisaldab suuremat niklisisaldust, mis tagab parema löögikindluse madalal temperatuuril. Mõlemad klassid sobivad kasutamiseks madala temperatuuriga rakendustes ja valik nende vahel sõltub konkreetsetest projektinõuetest.
A333 torude tüüpilised rakendused:
A333 3. klass: kasutatakse madala temperatuuriga rakendustes, nagu krüogeensed säilitusmahutid ja madala temperatuuriga protsessid keemia- ja naftakeemiatööstuses.
A333 6. klass: kasutatakse laialdaselt mitmesugustes madalatemperatuurilistes rakendustes, sealhulgas protsessitorustikus, surveanumates ja seadmetes sellistes tööstusharudes nagu nafta ja gaas, keemiline töötlemine ja elektritootmine.
A333 torusid kasutatakse sageli keskkondades, kus temperatuur võib langeda alla nulli, muutes nende vastupidavuse rabedatele purunemistele madalatel temperatuuridel ülioluliseks. Spetsifikatsioon tagab, et torudel on ettenähtud madalatel temperatuuridel sobivad mehaanilised omadused, näiteks löögikindlus.



