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专业生产高温合金钢管规格表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2019/8/2 阅读:469次 【字体:

高温合金钢管简介


合金钢管化学成份上的细微差别
    四个钢号的化学成份基本上是一致的。但比较其相应的适用标准后,在化学成份上还略有差别。
(1) Cu与Ni这两种元素在碳索钢中是作为杂质残留钢中,但这两种成份对钢的性质只会带来好处。铜在碳素钢中也是作为杂质残留的。铜含量超标时使钢的表面存在着铜的富集,热加工时的二次加热会使富铜层进一步增厚,并向表面区域的奥氏体晶界扩散,使奥氏体晶界严重脆化,导致工件在外载荷的作用下引起表面脆性断裂。因此,在钢材需进行锻造及冲压的热加工时.过高的铜含量将引起工件的开裂。必须对钢中铜的含量作出限定。可能是考虑到20钢冶炼用料的复杂性及其作为工件时较多承受热压力加工.在适用标准GB699(GB8162、GB8163、GB3087均注明化学成份偏差应符合标准GB699)的文字说明中第3 1.1.1条规定“使用废钢冶炼的钢答应古铜量不大于0.30% ”。
(2)20g钢板在满足性能要求的情况下,锰含量的下限可为0.40%,厚度大于25ram的钢板碳含量最大可到0.22%。为改善20R的性能,可添加微量合金元素。
适用标准GB699中还规定“热压力加工用钢的含铜量应不大于0.20% ”。
(3)炼钢时用锰铁脱氧使锰残留在钢中。一般而言,锰是有益元素。锰主要溶于铁索体中而使铁索体强化,另外,锰还能增加珠光体的相对量并使其细化,因而锰能提高钢的强度。但过高的含锰量对焊接性能不利。考虑到钢的综合性能,锰的含量与碳的含量应适当匹配。因此.GB713标准中的20g钢板和GB6654标准中的20R钢板的含碳量比其它两种钢有所降低,规定为≤0.20— 0.22% ,而其含锰量的上限比其它两种钢有所提高,分别规定为0.50—0.90%、0.40— 0.90% 。
(4)硅也是一种脱氧剂.而且它的脱氧作用比锰强。硅固溶于铁素体中,提高钢的强度,但也降低钢的塑性和韧性。因此,为了保证20g及20R钢有良好的塑性和韧性,非凡是时效冲击韧性和长期的中温使用性能。这两种钢中硅含量的上限比其它两种钢均有所降低.规定为不超过030%。


高温合金钢管

高温合金钢管知识


合金钢管焊前准备 

试件采用15CrMo钢管,规格为φ325×25,坡口型式及尺寸见图1 

焊前用角向磨光机将坡口内外及坡口边缘50mm范围内打磨至露出金属光泽,然后用丙酮清洗干净。 

试件为水平固定位置,对口间隙为4mm,采用手工钨极氩弧焊沿园周均匀点焊六处,每处点固长度应不小于20mm。焊条按表2的规范进行烘烤。 

2 焊条烘烤规范 

焊条型号 烘烤温度 保温时间 

E8018-B2 300  2h

E309Mo-16 150  1.5h

2.3 焊接工艺参数 

按方案焊前需进行预热,根据Tto-Bessyo等人提出的计算预热温度公式: 

To=350√[C]-0.25 式中,To——预热温度, 

[C]=[C]x [C]p [C]p=0.005S[C]x

[C]x=C Mn Cr/9 Ni/18 7Mo/90 式中, 

[C]x——成分碳当量; 

[C]p——尺寸碳当量; S——试件厚度(本文中S=25mm;

[C]x=C Mn Cr/9 7/90Mo=0.361

[C]p=0.045 To=138 

因此预热温度选为150。采用氧-乙炔焰对试件进行加温,先用测温笔粗略判断试件表面的的温度(以笔迹颜色变化快慢进行估计),最后用半导体点温计测定,测量点至少应选择三点,以保证试件整体均达到所要求的预热温度。 

焊接时,第一层采用手工钨极氩弧焊打底,为避免仰焊处焊缝背面产生凹陷,送丝时采用内填丝法,即焊丝通过对口间隙从管内送入。其余各层采用焊条电弧焊,共焊6层,每个焊层一条焊道。



高温合金钢管新闻


合金钢管的焊接工艺评定试验结果

试验方案 拉伸试验 弯曲试验 冲击韧性试验akyJ/cm2

抗拉强度δb/Mpa 断裂部位 弯曲角度 面弯 背弯 焊缝 熔合线 热影响区(HAZ)

方案 550/530 母材 50。 合格 合格 84.8 162 135.6

方案 525/520 母材 50。 合格 合格 79.4 109.2 96.7

从拉伸试验结果可知,两种方案的拉伸试样全部断在母材,说明焊缝的抗拉强度高于母材;弯曲试验全部合格,说明焊缝的塑性较好。根据表5中的冲击韧性试验结果可知,方案的冲击韧性明显高于方案,证明方案的焊后热处理规范比较理想,高温回火不仅达到了改善接头组织和性能目的,而且使韧性与强度配合适当。从室温机械性能结果可知,所推荐的两种焊接工艺方案均可用于现场施工。方案采用了与母材成分接近的焊条,焊缝性能同母材匹配,焊缝应具有较高的热强性,焊缝在高温下长期使用不易破坏。难点是焊后热处理规范较为严格,回火温度和保温时间及加热和冷却速度控制不当反而会引起焊缝性能下降。方案采用了奥氏体不锈钢焊条施焊,虽然可以省去焊后热处理,但由于焊缝与母材膨胀系数不同,长期高温工作时可发生碳的扩散迁移现象,容易导致焊缝在熔合区发生破坏。因此,从使用可靠性考虑,现场采用方案施焊更为稳妥。







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