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办(无缝无锈钢管)防腐压力管道管子 |
4回火:将钢加热到 Ac1以下某一温度,保温后在空气中冷却的工艺叫回火。回火常作为钢淬火后的第二道热处理,以改善钢的淬火组织和性能。回火也常用于消除钢材的变形加工或焊接残余应力。根据回火时加热的温度不同,回火可分为低温、中温和高温三种。
# u# f: w, C: S5调质:通常将淬火加高温度回火的热处理工艺叫调质。调质后获得回火索氏体组织,可使钢材得到强度与韧性相配合的良好的综合性能。 8 D/ I+ [" m) ]) N
6固溶处理:将合金钢加热至高温单相区,并经过充分的保温,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和的固溶体这样的热处理工艺称为固溶处理。其目的是为了改善金属的塑性和韧性,并为进一步进行沉淀硬化热处理工艺准备条件。; ]. c9 J3 }
二化学热处理
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变。
9 E: Z9 `3 Y7 i1 Y1钢的渗碳:渗碳是为提高工件表层的含碳量并在其中形成一定的含碳量梯度,将工件在渗碳介质中加热、保温,使碳原子渗入的化学热处理工艺。其目的是为了将钢件表面层增加含碳量,再经过淬火、低温回火后,工件表层具有高硬度和耐磨性,而工件内部仍具有原低碳钢的高塑性和高韧性。4 Q6 _) A% l% q8 d
2渗氮(氮化):渗氮(氮化)是在一定温度下于一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。其目的是提高工件表面硬度、耐磨性、耐蚀性及疲劳强度。三铬镍奥氏体不锈钢的热处理由于这类钢在加热和冷却过程中无α–γ的相变发生,所以不能淬火强化,由于这种钢的室温平衡组织是奥氏体和少量碳化物,耐蚀性差。使用时,要经过固溶化处理,即加热到 1100~
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20正火 1Cr5Mo调质
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12CrMo调质 OCr18Ni9固溶
/ J/ n9 E, w C/ X- W2 ]) \第九节温度对材料选用的影响1 P
一高温对材料的影响 (6.7.8 P303)钢材使用温度上限不应超过 GB150《钢制压力容器》各许用应力表中各钢号所对应的上限温度。碳素钢和碳锰钢在高于 425℃温度下长期使用时,应考虑钢中碳化物的石墨化倾向。奥氏体钢的使用温度高于 525℃时,钢中含碳量应不小于0.04%。钢材的蠕变温度通常碳钢在 300~350℃、低合金钢在400~450℃时应考虑蠕变问题。8 a% q) `7 w" N# M" Z [
二低温对材料的影响
% y8 W8 CG- K" U- s在低温情况下,材料因其原子周围的自由电子活动能力减弱和“粘结力”的增加而使金属呈现脆性。一般情况下,对于每种材料,都有这样一个温度,当温度低于该临界温度时,材料的冲击韧性会急剧降低。通常将这一临界温度称为材料的脆性转变温度。为了衡量材料在低温下的韧性,常用低温冲击韧性(冲击功)来衡量,许多标准上都给出了材料低温冲击韧性的要求。工程上解决低温脆断的方法是材料在脆性转变温度以上使用,或通过设计温度下的冲击试验证明材料在设计温度下的冲击功不低于某一值(对应与脆性转变温度的冲击功值)时方可使用。因为材料的脆性断裂是一种较危险的实效型式,故许多设计规范都花费大量的篇幅对此进行了规定,其中以 ASME规范最为详细。ASME B31.3“工艺管道“主要从以下几个方面进行了规定:冲击试验的条件;冲击试验的要求;冲击试验的准则。详细解释见 ASME B31.3。《钢制压力容器》GB150 规定了钢材的使用温度下限,除奥氏体钢及低温压力容器另有规定外,均为高于
1奥氏体不锈钢低温管道,在设计温度高于或等于
A 母材含碳量小于或等于 0.10%;
. ~, d; u: k3 P4 y9 nB焊接材料和工艺符合 JB/T4709《钢制压力容器焊接规程》的要求;
8 N$ N9 K" D) U: nC设计温度低于
2低温管道材料的许用应力应采用其
7 W( U2 d3 I$ v+ i5 p) [$ w3 低温低应力工况 :受压元件的设计温度虽然低于
4 O) l" J, S) l# p" Z4 低温管道用钢的冲击试验温度的确定 (5.48)低温管道用钢的冲击试验温度应低于或等于受
压元件的最低设计温度,当受压元件使用条件符合低温低应力工况要求时,钢材的冲击试验温度应低于或等于设计温度加
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