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在生產15CrMoG高壓鍋爐管之后,有事后會進行焊接,在焊接的過程中,我們有一點是非常需要注意的那就是焊接擠壓力的控制,如過著個擠壓力控制不好,將會對焊接的質量造成嚴重的影響。所以我們要加大注重鋼管的焊接擠壓力控制。
15CrMoG高壓鍋爐管的兩個帶鋼邊緣通過高頻加熱到焊接溫度后,在擠壓輥的擠壓下,形成共同的金屬晶粒互相滲透、結晶,終形成牢固的焊接直縫。若是擠壓輥的擠壓力過小,形成共同晶體的數量就小,焊接15CrMoG高壓鍋爐管縫金屬強度下降,受力后鋼管會產生開裂;如果果管材的擠壓輥的擠壓力過大,將會使熔融狀態的金屬被擠出焊縫,不但降低了焊縫強度,而且會產生大量的內外毛刺(焊筋過高),甚至造成焊接搭縫等缺陷。



將淬火成馬氏體的20G高壓鍋爐管加熱到臨界點以下某個溫度,保溫適當時間,再冷到室溫的一種熱處理工藝。回火的目的在于淬火應力,使高壓鍋爐管的組織轉變為相對穩定狀態。在不降低或適當降低鋼管的硬度和強度的條件下改善鋼的塑性和韌性,以獲得所希望的性能。中碳和高碳鋼淬火后通常硬度很高,但很脆,一般需經回火處理才能使用。高壓鋼管中的淬火馬氏體,是碳在-Fe中的過飽和固溶體,具有體心正方結構,其正方度/隨含碳量的增加而增大。馬氏體組織在熱力學上是不穩定的,有向穩定組織過渡的趨勢。許多鋼淬火后還有一定量的殘留奧氏體,也是不穩定的,回火過程中將發生轉變。因此,回火過程本質上是在一定溫度范圍內加熱粹火20G高壓鍋爐管,使鋼中的熱力學不穩定組織結構向穩定狀態過渡的復雜轉變過程。轉變的內容和形式則視淬火高壓鍋爐管的化學成分和組織,以及加熱溫度而有所不同。




20G高壓鍋爐管屈服強度
σ0.2
MPa
對某些屈服現象不明顯的金屬材料,測定屈服點比較困難,常把產生0.2% 變形的應力定為屈服點,稱為屈服強度或條件屈服極限
P0.2
σ0.2=——
Fo
式中P0.2——試樣產生 變形為0.2%時的載荷(N)
Fo——試樣原橫截面積(mm2)
8
20G高壓鍋爐管持久強度
σ0.2/時間(h)
MPa
金屬材料在高溫條件下,經過規定時間發生斷裂時的應力稱為持久強度。通常所指的持久強度,是在一定的溫度條件下,試樣經105h后的斷裂強度
9
20G高壓鍋爐管蠕變強度
溫度
σ ——
應變量/時間
MPa
20G高壓鍋爐管材料在高于一定溫度下受到應力作用,即使應力小于屈服強度,試件也會隨著時間的增長而緩慢地產生塑性變形,此種現象稱為蠕變。在給定溫度下和規定的時間內,使試樣生產一定蠕變變形量的應力稱為蠕變強度,例如
500
σ—— = 100MPa,
1/100000
表示材料在500℃溫度下,105h后應變量為1%的蠕變強度為100MPa。蠕變強度是材料在高溫下長期負荷下對塑性變形抗力的性能指標


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