虽然我们研制出来的合金管已经很多,但是有资格在低温下工作的,实在是。应用较多的低温合金有三类:奥氏体不锈钢管、钛合金管和铝合金管。在-253℃低温以下,实际应用多的是奥氏体不锈钢管。
9%镍的化学成分中除了镍以外,还有碳、硅、锰、磷、硫等等。它的抗拉强度是60公斤/毫米2,适合于在-196℃下使用,可以制作生产液氮的设备。经过适当的热处理,这种钢有很好的低温韧性,而且焊接性能也不错。
钛合金是很理想的低温结构材料。它有三大优点:一是比强度高,在所有金属中首届一指;=是强度随温度的降低而提高,且能保持足够的韧性;三是在低温下对缺口的敏感性小,也就是不象其他合金那样非常容易在有缺口的地方出现裂纹。另外,钛合金的导热性能差,膨胀系数小,很适合做火箭、导弹的燃料贮箱中的高压容器和管道等结构件。不过,话又得说回来,由于钛非常容易被氧化,同液态氧、高压氧接触会发生激烈反应而引起燃烧和爆炸,所以用来制造贮存氧的容器是不合适的。
奥氏体不锈钢管焊接特点和方法是什么?
奥氏体不锈钢管焊接特点:奥氏体不锈钢具有良好的可焊性,但焊接材料或焊接工艺不正确时,会出现以下缺陷:
1.晶问腐蚀(1)晶间腐蚀产生原因晶问腐蚀发生于晶粒边界,所以叫晶问腐蚀。它是奥氏体不锈钢危险的一种破坏形式,它的特点是腐蚀沿晶界深人金属内部,并引起金属机械性能和耐腐蚀性能的下降。奥氏体不锈钢在450~850%温度区间范围内停留一定时问后,则晶界处会析出C,其中的铬主要来自晶粒表层,内部的铬如来不及补充,会使晶界晶粒表层的含铬量下降而形成贫铬区,在强腐蚀介质的作用下,晶界贫铬区受到腐蚀就会形成晶间腐蚀。受到晶间腐蚀的不锈钢在表面上没有明显的变化,但在受力时会沿晶界断裂,几乎完全丧失强度。(2)防止晶间腐蚀的措施①选用低碳C≤0.03%、添加钛或铌等稳定元素的不锈钢焊条。②采用小规范,目的是为了减少危险温度范围停留时间,采用小电流、快焊速、短弧焊及不作横向摆动。焊缝可采用强制冷却(如铜垫板、水冷)方法加快焊接接头的冷却速度,减少热影响区。多层焊时,应控制层间温度,要道焊缝冷却至60℃以下时再焊。③接触介质的那面焊缝后焊接。④焊后固溶处理。将工件加热至1050~1150%后淬火,使晶界上的CC6溶人晶粒内部,形成均匀的奥氏体组织。
不锈钢管是加有质量分数从12%到50%合金元素的铁基合金。合金元素影响奥氏体、铁素体和马氏体相的稳定性,从而影响与稳定性有关的各相之间的平衡关系。加人不锈钢管的元素可以分为形成和稳定铁素体元素以及形成稳定奥氏体元素。马氏体是一种相变产物,由奥氏体从高温冷却到低温时形成,如果在高温时没有形成奥氏体.那么在低温也就形不成马氏体。
奥氏体不锈钢管含有高的镍含量及其他奥氏体形成元素,这些元素促使奥氏体相的形成,使其在室温甚至更低温度下仍然稳定。铁素体不锈钢无缝管则含有减弱奥氏体形成的元素例如高的铬含量.使铁素体成为主导的相成分。马氏体不锈钢管在高温时是奥氏体组织,然而这种奥氏体是不稳定的,在冷却时发生转变。借助于奥氏体形成元素和铁素体形成元素之间的平衡可以控制不锈钢管的微观组织。两种元素间平衡的调整对不锈钢管的力学性能,耐腐蚀性和焊接性有重要作用。
铝.钛.铜和钼加入不锈钢无缝管中可以促进析出反应而使钢强化。含有Cu、AI和Mo的析出硬化(PH)马氏体不锈钢无缝管经热处理后可以得到超过1375MPa(200k8i)的室温屈服强度。奥氏体不锈钢无缝管经常含有钛和铝而形成镍钛和镍铝析出相,其作用和镍基超合金中的析出强化相相似。铝在固溶体中是铁素体形成元素.而铜则是弱奥氏体形成元素.成分接近纯铜的析出相可以用来强化马氏体钢如174PH钢。铁素体形成元素有:铬,钼、硅、铌、钛.铝、钒、钨。奥氏体形成元素有:镍、锰、碳,氮.铜.钴。
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