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可有效焊縫區(qū)熱裂紋及應(yīng)力腐蝕的產(chǎn)生1Cr18Ni9Ti奧氏體不銹鋼厚壁鋼管焊接熱裂紋是產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕的根本誘因之一。N、Si、Mn等元素的加入,以及合金中原本含有的S、P等元素,均對1Cr18Ni9Ti奧氏體不銹鋼厚壁鋼管的焊接熱裂紋的形成起到了積極的作用。
S、P等雜質(zhì)元素及氮的低熔點共晶化合物的形成與析出,造成奧氏體枝晶間出現(xiàn)嚴(yán)重的偏析,并在晶粒間的大量聚集。而這些低熔共晶化合物通常會在凝固結(jié)晶的后期,在柱狀晶粒間形成液態(tài)薄膜,分割晶粒間的連續(xù)性,并會在因冷卻收縮引起的拉應(yīng)力作用下使晶粒間產(chǎn)生顯結(jié)晶裂紋,在焊縫凝固的部分,極易形成焊接熱裂紋;鋼管服役。
然而,超窄間隙因其線能量很低,焊接過程中,有效縮短了液相的停留時間、增大了液相的冷卻凝固速率,了奧氏體枝晶間低熔點共晶化合物的形成傾向及偏析程度,改善了焊縫的顯組織,從而可有效防止焊接熱裂紋的形成和應(yīng)力腐蝕的產(chǎn)生。
3、改善接頭顯組織、力學(xué)性能采用超窄間隙焊接不銹鋼厚壁鋼管,因低線能量、高凝固速率,較好的阻止了焊縫晶粒粗化,不僅改善接頭顯組織,還可有效降低焊接殘余應(yīng)力和殘余變形,接頭的力學(xué)性能。另一方面,可避免在固態(tài)相變時先析出的鐵素體與基體中的鉻原子大量結(jié)合形成成分不均勻的鐵素體,造成不銹鋼厚壁鋼管低溫脆化。
S、P等雜質(zhì)元素及氮的低熔點共晶化合物的形成與析出,造成奧氏體枝晶間出現(xiàn)嚴(yán)重的偏析,并在晶粒間的大量聚集。而這些低熔共晶化合物通常會在凝固結(jié)晶的后期,在柱狀晶粒間形成液態(tài)薄膜,分割晶粒間的連續(xù)性,并會在因冷卻收縮引起的拉應(yīng)力作用下使晶粒間產(chǎn)生顯結(jié)晶裂紋,在焊縫凝固的部分,極易形成焊接熱裂紋;鋼管服役。
然而,超窄間隙因其線能量很低,焊接過程中,有效縮短了液相的停留時間、增大了液相的冷卻凝固速率,了奧氏體枝晶間低熔點共晶化合物的形成傾向及偏析程度,改善了焊縫的顯組織,從而可有效防止焊接熱裂紋的形成和應(yīng)力腐蝕的產(chǎn)生。
3、改善接頭顯組織、力學(xué)性能采用超窄間隙焊接不銹鋼厚壁鋼管,因低線能量、高凝固速率,較好的阻止了焊縫晶粒粗化,不僅改善接頭顯組織,還可有效降低焊接殘余應(yīng)力和殘余變形,接頭的力學(xué)性能。另一方面,可避免在固態(tài)相變時先析出的鐵素體與基體中的鉻原子大量結(jié)合形成成分不均勻的鐵素體,造成不銹鋼厚壁鋼管低溫脆化。
奧氏體不銹鋼管應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,但隨著石油、化工、能源、電力等工業(yè)的發(fā)展,對奧氏體不銹鋼管提出了更高的綜合性要求.在高溫條件下,鋼的力學(xué)性能及力學(xué)行為和溫度及時間密切相關(guān)。這些數(shù)理模型的完成也是對奧氏體不銹鋼管設(shè)計系統(tǒng)的補(bǔ)充。
奧氏體的固溶強(qiáng)化不同于鐵素體的固溶強(qiáng)化規(guī)律。溶質(zhì)原子在晶格中造成球面對稱畸變,并且影響了奧氏體的層錯能,形成鈴木氣團(tuán)。一般情況下,各合金元素對奧氏體的影響規(guī)律是線性的,其中,間隙原子N、C強(qiáng)化作用,置換式鐵素體形成元素Mo、V、Si等次之,置換式奧氏體形成元素Mn、Co等弱。
Ni是起固溶軟化作用的。關(guān)于奧氏體不銹鋼管室溫強(qiáng)度計算公式較多。分析了88種18Cr-8Ni型奧氏體不銹鋼管中合金元素對室溫強(qiáng)度的影響,用統(tǒng)計回歸方法得到的經(jīng)驗計算式。理論上除了合金元素對強(qiáng)度有影響外,還有晶粒大小、孿晶數(shù)量、第二相等也有影響。
但由于基體是FCC結(jié)構(gòu),有影響但不是很大。而且,實際很多文獻(xiàn)中試驗結(jié)果都缺少晶粒尺寸、孿晶數(shù)量等數(shù)據(jù)。在耐熱奧氏體不銹鋼管的一般標(biāo)準(zhǔn)中,其晶粒尺寸一般都在6-9級,差別不是很大。一般情況下,孿晶的作用很小。因此,在建立有關(guān)計算公式時,為簡化,可不考慮晶粒尺寸、孿晶數(shù)量等因素。
在計算時注意了鋼的固溶組織在室溫下應(yīng)為奧氏體。獻(xiàn)表達(dá)式驗算,所有奧氏體不銹鋼管在高溫固溶時無δ鐵素體,并且馬氏體相變點Ms、Mεs均低于室溫。奧氏體鋼的室溫強(qiáng)度主要取決于C、N,其他置換元素影響較小。鋼的室溫強(qiáng)度是合金元素的函數(shù),鋼的強(qiáng)度隨溫度升高而降低,呈指數(shù)規(guī)律變化。
奧氏體的固溶強(qiáng)化不同于鐵素體的固溶強(qiáng)化規(guī)律。溶質(zhì)原子在晶格中造成球面對稱畸變,并且影響了奧氏體的層錯能,形成鈴木氣團(tuán)。一般情況下,各合金元素對奧氏體的影響規(guī)律是線性的,其中,間隙原子N、C強(qiáng)化作用,置換式鐵素體形成元素Mo、V、Si等次之,置換式奧氏體形成元素Mn、Co等弱。
Ni是起固溶軟化作用的。關(guān)于奧氏體不銹鋼管室溫強(qiáng)度計算公式較多。分析了88種18Cr-8Ni型奧氏體不銹鋼管中合金元素對室溫強(qiáng)度的影響,用統(tǒng)計回歸方法得到的經(jīng)驗計算式。理論上除了合金元素對強(qiáng)度有影響外,還有晶粒大小、孿晶數(shù)量、第二相等也有影響。
但由于基體是FCC結(jié)構(gòu),有影響但不是很大。而且,實際很多文獻(xiàn)中試驗結(jié)果都缺少晶粒尺寸、孿晶數(shù)量等數(shù)據(jù)。在耐熱奧氏體不銹鋼管的一般標(biāo)準(zhǔn)中,其晶粒尺寸一般都在6-9級,差別不是很大。一般情況下,孿晶的作用很小。因此,在建立有關(guān)計算公式時,為簡化,可不考慮晶粒尺寸、孿晶數(shù)量等因素。
在計算時注意了鋼的固溶組織在室溫下應(yīng)為奧氏體。獻(xiàn)表達(dá)式驗算,所有奧氏體不銹鋼管在高溫固溶時無δ鐵素體,并且馬氏體相變點Ms、Mεs均低于室溫。奧氏體鋼的室溫強(qiáng)度主要取決于C、N,其他置換元素影響較小。鋼的室溫強(qiáng)度是合金元素的函數(shù),鋼的強(qiáng)度隨溫度升高而降低,呈指數(shù)規(guī)律變化。
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由于超聲波在奧氏體不銹鋼管殊的傳播特性,給奧氏體焊縫的超聲波檢測帶來了許多困難和問題:(1)超聲傳播方向變化帶來的問題:超聲波在焊接金屬與母材界面上的折射和波型轉(zhuǎn)換、焊縫金屬組織成長方向引起傳播路徑的變化等,都有可能影響反射源的定位精度。
超聲波在焊縫中傳播時,會受到其晶粒直徑和柱狀晶組織所具有的彈性各向的嚴(yán)重影響,引起聲速變化,散射衰減增大,波束偏移。另外,柱狀晶散射回波和界面回波的發(fā)生,又可能產(chǎn)生類似缺陷回波的假 ,造成誤判。(2)散射衰減和草狀回波帶來的問題:因散射衰減厲害,草狀回波起伏,噪比降低,要檢測焊接金屬內(nèi)的缺陷,或通過焊縫檢測另一側(cè)母材(熱影響區(qū))的缺陷,靈敏度皆受影響。
而且,衰減程度因探測部位而異,要根據(jù)缺陷回波高度對缺陷作定量評價(DAC%),會有誤差。(3)超聲波束變型帶來的問題:超聲在傳播過程中,波束擴(kuò)散變形,會導(dǎo)致基于波束形狀的缺陷測長測高方法(如6dB、20dB法等)精度下降。
由于超聲波在奧氏體組織中傳播時遇到了上述諸多復(fù)雜的問題,使得對奧氏體不銹鋼管焊縫進(jìn)行超聲無損檢測困難重重。為此,必須找到行之有效的、適用于奧氏體焊縫的超聲檢測方法,來滿足現(xiàn)代工業(yè)對于產(chǎn)品質(zhì)量檢測的要求。
為了排除海水腐蝕對不銹鋼管損耗的影響,本論文通過ModulabECS電化學(xué)工作站設(shè)置的陰極保護(hù)電壓,使不銹鋼管在海損條件下處于恒定未腐蝕環(huán)境,其摩擦方式及實驗參數(shù)與海水環(huán)境的摩擦條件一致,以此研究不銹鋼管在海水下的腐蝕磨損交互作用。
超聲波在焊縫中傳播時,會受到其晶粒直徑和柱狀晶組織所具有的彈性各向的嚴(yán)重影響,引起聲速變化,散射衰減增大,波束偏移。另外,柱狀晶散射回波和界面回波的發(fā)生,又可能產(chǎn)生類似缺陷回波的假 ,造成誤判。(2)散射衰減和草狀回波帶來的問題:因散射衰減厲害,草狀回波起伏,噪比降低,要檢測焊接金屬內(nèi)的缺陷,或通過焊縫檢測另一側(cè)母材(熱影響區(qū))的缺陷,靈敏度皆受影響。
而且,衰減程度因探測部位而異,要根據(jù)缺陷回波高度對缺陷作定量評價(DAC%),會有誤差。(3)超聲波束變型帶來的問題:超聲在傳播過程中,波束擴(kuò)散變形,會導(dǎo)致基于波束形狀的缺陷測長測高方法(如6dB、20dB法等)精度下降。
由于超聲波在奧氏體組織中傳播時遇到了上述諸多復(fù)雜的問題,使得對奧氏體不銹鋼管焊縫進(jìn)行超聲無損檢測困難重重。為此,必須找到行之有效的、適用于奧氏體焊縫的超聲檢測方法,來滿足現(xiàn)代工業(yè)對于產(chǎn)品質(zhì)量檢測的要求。
為了排除海水腐蝕對不銹鋼管損耗的影響,本論文通過ModulabECS電化學(xué)工作站設(shè)置的陰極保護(hù)電壓,使不銹鋼管在海損條件下處于恒定未腐蝕環(huán)境,其摩擦方式及實驗參數(shù)與海水環(huán)境的摩擦條件一致,以此研究不銹鋼管在海水下的腐蝕磨損交互作用。
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