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不锈钢管应力腐蚀开裂是指在腐蚀环境中,受应力的合金由于裂纹的扩展而互生失效的一般现象,涉及许多因素,如力学、电化学、冶金学等,发生应力腐蚀开裂的必要条件是有拉力作用(无论是剩余应力还是外加应力,也许两者都有)和特定腐蚀介质存在。 不锈钢管裂隙的组成和扩展大致与拉伸应力方向一致。换热片在加工成形时,在沟槽狭窄的边缘突然发生金属丢失;在工作状态下,在换热片发生交变应力效应时,这一弱点会出现在金属逐渐散开的细小裂纹中;通常,这一弱点发生在金属表面表面弹性范围内的疲劳损伤,不会对金属产生影响;但是压力改变发作持续的变形,尤其是在疲劳损伤部位发生的细小塑性变形,使这一区域的金属外表钝化薄膜在晶界上不断决裂和从头钝化,并产生一种滑移阶跃景象;这样做,在现已形成膜的边缘和钝化膜上不断决裂时,这一现象就会发生,电化学反应在这一现象中产生一个电位差,可使部分应力上升,304不锈钢管是一种高度延展性很强的合金,这样的应力增高会产生一种短脆裂纹。 换热器中的热介质,随着炉膛循环时刻的延长,不断地浓缩氯离子,事端后化验的结果是98PPM;这样,在 的金属丢失处,由于氯离子的作用,敏捷屈从的数据会不断地溶解,通过这个地方,微小的裂纹迅速地分散,并与其他类似的裂纹连接起来;这种裂纹一般以晶间方式分散,但是在特定应力值下,分散从晶间腐蚀变成了穿晶腐蚀,相当于从相对缓慢的晶间溶解效应变成了相对敏捷的穿晶应力腐蚀,导致换热片敏捷开裂。 由于组成了细密的氧化铬薄膜,304不锈钢管表面具有很高的抗腐蚀能力,因此被广泛地应用于现代工业领域和日常生活中。但在抗均匀腐蚀的不锈钢管表面上,其局部点状腐蚀(即点蚀)是难以避免的。点蚀的发作开始于资料外表,并经过形核和长大两个阶段,终敏捷地扩展到资料外表以下的深度。因此,点蚀破坏具有极强的隐蔽性和突发性。
针对某化工企业使用的06Cr19Ni10奥氏体不锈钢换热管发生的腐蚀断裂现象,利用内窥镜检测手段,对断裂换热管进行了分析。发现不锈钢管管的断裂深度基本在4.6m到4.9m处,与结垢位置一致,且断裂面整齐,主要分布在管束外侧。换热管内壁存在腐蚀坑,且腐蚀面积很大,腐蚀部位变成深褐色。除此之外,换热管内壁在4.6m到4.9m存在沟槽,主要由于壳程温度高于管程,壳程伸长量大于管束,受拉力达到强度极限导致开裂破坏。经过综合分析,指出该不锈钢换热管开裂是在管壳程温差造成的拉应力与化学腐蚀共同作用下形成,并给出了相应的和改进措施。换热器广泛应用于现代石油、化工、冶金、供暖及电力等行业,主要通过控制温度以满足应用需求,保障生产。当换热器在腐蚀性环境下工作时,换热管一般选用奥氏体不锈钢。在运行过程中,换热器同时受到压力、温差及腐蚀性介质等因素的共同作用,易出现腐蚀开裂问题,轻则造成设备无法运行,重则停产,甚至造成人员伤亡。近年来,环保理念的,促进了社会对能源清洁利用的追求,进而加速了新型煤化工企业的发展。对煤化工企业而言,换热设备的平稳运行,对设备设计和企业稳定平稳运行至关重要。因此,对失效换热器及其零部件进行缺陷分析,查明其产生的原因,对于保证生产生活具有重要作用。
生产不锈钢管所用的原材料主要是连铸圆管坯、轧(锻)制圆钢,确保钢坯质量是把好钢管质量的 道关,主要包括炼钢水平、浇注和冷却工艺,以及成形质量。首先是提高炼钢水平,需降低有害元素和气体(氮氢氧),提高成分的均匀性和纯净度,减少非金属夹杂物,同时改变其分布形态都是关键。钢坯的成分不均匀且产生严重偏析时,会使轧制后的钢管呈现严重的带状组织,从而降低钢管力学性能和腐蚀性能,甚至不合格。非金属夹杂物(如硫化物和氧化物、硅酸盐)被压成薄片,不仅会影响钢管的性能,而且可能会使钢管在生产过程中产生裂纹。其次,完善浇注和冷却工艺,减少皮下气泡、皮下裂纹、疏松和缩孔也不能忽视,因为这些缺陷无论是哪一种,在穿孔和轧管过程中都有可能造成缺陷,有的缺陷在使用后放大,缩短了产品使用寿命;严重时在中间品就直接报废,如内折。此外,钢坯的外形偏差,如直线度、直径和椭圆度,这都将直接影响到穿孔质量,造成荒管质量缺陷。因此,认可时不仅需要关注炼钢设备及工艺,更要进行延伸至无缝钢管的试验,通过这样的认可过程来确定钢坯出厂检验的检验项目、取样数量和验收标准,特别是规范和指南中没有明确但又需要重点关注的质量项目,如低倍和微观组织的检测。2、确保热炉温控准确性和均匀性无缝钢管制造中用到的热炉有钢坯加热炉和钢管热处理炉。温控准确性和均匀性是评判加热设备好坏的两个重要指标,是加热工艺的重要保证,因此制造厂应严格履行热电偶使用期限和校准周期规定,以及炉膛温度均匀性检测。加热工艺的制定应综合考虑热炉设备、管坯或钢管种类、数量等固有属性,严格控制加热速度、保温时间和冷却速度,避免产生裂纹、过热或过烧。以穿孔阶段管坯加热为例,考虑不锈钢常温下导热系数小(即传热慢),而膨胀系数大,所以应当在炉内应有较长的预热时间,加热初期的升温速度宜慢,以防产生热裂纹;当坯温超过一定温度(一般850℃左右)后,不锈钢的导热性和塑性迅速增加,同时不锈钢在高温段停留的时间太长会产生α相,即生成铁素体,α相超过一定比例后,金属热塑性急剧下降,严重时,将导致穿孔无法进行,而且高温及长时保温还会使内部晶粒粗大,因此在均热阶段则应当快速加热,短时间完成均热。
不锈钢管是一种基本的管材,所以它也有良多硬性的必需的指标,包括良多方面,下面我们要讲的就是关于不锈钢焊管的硬度指标。根据试验方法和合用范围不同,硬度又可分为布氏硬度,洛氏硬度,维氏硬度,肖氏硬度,显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏,洛氏,维氏硬度三种。1、布氏硬度(HB用一定直径的钢球或硬质合金球,以划定的试验力(F)压入式样表面,经划定保持时间后卸除试验力,丈量试样表面的压痕直径(L)布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa其计算公式为式中:F--压入不锈钢焊管试样表面的试验力,N,D--试验用钢球直径,mmd--压痕均匀直径,mm.测定布氏硬度较正确可靠,但一般HBS只合用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的不锈钢焊管不合用。在不锈钢焊管尺度中,布氏硬度用途广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又利便。举例:120HBS10/表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/mm2(MPa)。2、洛氏硬度(HK)洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是丈量压痕的深度,即在初邕试验力(Fo)及总试验力(F)的先后作用下,将压头(金钢厂圆锥体或钢球)压入试样表面,经划定保持时间后,卸除主试验力,用丈量的残余压痕深度增量(e)计算硬度值。其值是个无名数,以符号HR表示,所用标尺有A,B,C,D,E,F,G,H,K等9个标尺。其中常用于不锈钢焊管硬度试验的标尺一般为A,B,C,即HRA,HRB,HRC。硬度值用下式计算:当用A和C标尺试验时,HR=100-e当用B标尺试验时,HR=130-e式中e--残余压痕深度增量,其什系以划定单位0.002mm示,即当压头轴向位移一个单位(0.002mm)时,即相称于洛氏硬度变化一个数。
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不锈钢管退火处理是将不锈钢管等金属工件加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却的热处理工艺。退火后不锈钢管内部组织亚共析钢是铁素体加片状珠光体;共析钢或过共析钢则是粒状珠光体。退火组织是接近平衡状态的组织。锻造、铸造、焊接后的不锈钢管内部存在内应力,如不及时,将使不锈钢管工件在加工和使用过程中发生变形、缺口、断裂,影响工件精度及合格率。采用去应力退火加工过程中产生的内应力十分重要。去应力退火的加热温度低于相变温度A1,因此,在整个热处理过程中不发生组织转变。内应力主要是通过工件在保温和缓冷过程中的。为了使工件内应力得更彻底,在加热时应控制加热温度。一般是低温进炉,然后以100℃/S左右得加热速度加热到规定温度。不锈钢退火管处理的加热温度应略高于600℃。保温时间视情况而定。铸件去应力退火的保温时间取上限,冷至300℃以下才能出炉空冷。热处理退火炉的退火工艺流程简单,采用S7-300PLC作为控制器,可满足控制要求。一套PLC用于控制整台热处理退火炉。PLC控制系统包括电源模块和通信模块。加热炉现场阀站配置多个数字量输入/输出模块,用来处理开关等各种开关量的动作。两个模拟量输入模块主要完成炉压和电磁流量等各种模拟信号的采集。变频器控制不锈钢退火管处理循环风机。