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无锡泉林 高压不锈钢管道 马鞍山不锈钢管

发布日期 :2019-05-19 04:47发布IP:123.58.44.103编号:5354675
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不锈钢材料
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超级马氏体不锈钢是在传统马氏体不锈钢基础上将碳含量严格控制在0.03%以下,并且提高镍含量的一种新型马氏体不锈钢。相对于传统的低碳马氏体不锈钢,超级马氏体不锈钢不但具有良好的塑韧性与较高的强度和硬度,而且具有较高的断裂韧性、水下疲劳强度以及抗磨蚀等性能。马氏体不锈钢经过正火后,能够得到板条马氏体,并经一定温度回火后,宝钢不锈钢管,进一步得到回火马氏体能够明显影响与改善材料的综合性能。前人研究超级马氏体不锈钢在1050℃正火并且在500℃-700℃间回火,只关注其微观组织与力学性能,并未研究其抗磨蚀。研究对超级马氏体不锈钢00Cr13Ni4Mo进行正火后一次回火并且选取部分温度进行二次回火,对8种不同热处理下材料的硬度,冲击韧性与抗磨蚀性能关系进行了详细探讨与研究。

超级马氏体不锈钢在550℃-650℃回火后,会产生逆变奥氏体,其在透射电镜下呈黑色长条与块状,经常分布在马氏体板条边界以及奥氏体晶界处,长度为102nm-103nm,宽约为100nm。逆变奥氏体会降低材料的强度和硬度,增加韧性。当一次回火温度达到700℃时,逆变奥氏体附近富集的Ni元素扩散程度增加,Ni的偏析降低,冷却过程中逆变奥氏体转变为新生马氏体,材料中几乎不存在逆变奥氏体,所以硬度升高。




双相不锈钢的发展已历经3代:第1代以20世纪60年代中期3RE60钢为代表,该不锈钢有焊接热影响区的问题;第2代为20世纪70年代后,高压不锈钢管道,发展的具有超低碳和含氮的特征,代表牌号为2205,点蚀当量指数PRE为32-39;第3代为20世纪80年代后期发展的超低碳、高钼、高氮含量的超级双相不锈钢,代表牌号有2507、32750等,PRE值大于40。

近年来随着人们不断提高的要求及双相不锈钢的发展,强度更高、耐蚀性能更优的新一代双相不锈钢材料——特超级双相不锈钢应运而生,以32707、33207、2707HD为代表。

其性能特点是:

1、化学成分设计和组织特点

1) 成分

高合金化是特超级双相不锈钢的设计思路,在进一步提高钢中铬、钼、氮含量以提高强度和耐蚀性的同时,调节合理的其他元素成分配比,特超级双相不锈钢PRE值接近50。

2) 相比例调控

特超级双相不锈钢在较低温度固溶,组织中有一定量的有害相σ相,该相在1100℃以上时可以基本固溶,这时铁素体相和奥氏体相大约各占一半,另外为了防止较弱相被优先腐蚀,钢的奥氏体及铁素体两相各自的耐点蚀指数(PRE)设计相当,以32707为例,两相各自的PRE值平平均相差不到1。

2、耐腐蚀性能

32707和33207的理论抗点蚀当量达到50左右,两者的临界点蚀温度均高于90℃,而32750则约为80℃。在标准奥氏体不锈钢腐蚀较快的使用环境中,特超级双相不锈钢甚至可以很好地替代高合金奥氏体不锈钢和镍基合金。

3、力学性能

特超级双相不锈钢的屈服强度是与其耐点蚀性能相当的奥氏体不锈钢的2倍。热交换器管用32707材料的屈服强度一般为800MPa,抗拉强度为1000MPa,淬火热处理态下的伸长率大于25%。而33207具有更高的抗拉强度,在淬火热处理状态下,抗拉强度比超级双相钢32750高20%。另外,32707具有很好的冲击韧性,马鞍山不锈钢管,其脆性转变温度低于-50℃。

我国目前主流的牌号仍为2205类传统双相不锈钢,超级双相不锈钢有少量的生产,而特超级双相不锈钢则刚刚起步,处于研发阶段,应积极推动国内特超级双相不锈钢的研发。



不锈钢焊管在低温下,电阻、线膨胀系数、热导率、质量热熔和磁性都会发生很大变化。电阻,线膨胀系数在低温时变小;热导率、质量热容在低温时急剧减少;杨氏模量(纵弹性模量)在温度下降的时同时增大。因为奥氏体系列不锈钢管具有低温(Subzreo

温度)的Ms点(马氏体开始温度或马氏体生成温度),所以当保持在Ms点以下时,即可生成马氏体。低温时马氏体的生成,才使奥氏体系列不锈钢的代表钢种SUS304(18Cr-8Ni)在常温下是非磁性,而在低温环境中变为有磁性。

在低温环境中,消磁不锈钢管,变形能量小。在低温环境中,延伸率和断面收缩率降低的现象称为低温脆化。多在铁素体系列的体心立方组织上产生。

低温主要与太阳辐射减少、人工冷源应用等有关。地球的高纬度地区(如纬度高于66.5°的南北极地区、俄罗斯的西伯利亚地区、冬季我国的东北、华北和西北北部地区)太阳辐射明显减少;温带、部分热带地区冬季气温可低于0℃,且相对湿度较高,容易发生伤口。人工冷源主要存在于职业性工作场所,如各种冷库,冷却剂的生产、运输和使用等。适宜的温度是生物存在所必需的条件,但各种生物对温度变化的适应能力有很大的差异。在环境温度发生剧烈变化时,可以引起一定的损伤或疾病。在温度变化中,低温可成为致病或诱发疾病的原因。不锈钢焊管低温作业时,环境因素决;了是否出现体温过低,机体主要通过蒸发、传导和对流散热;而风速与气温是影响蒸发散热的主要因素。不锈钢焊管作业环境中的湿度对低温作业也有较大的影响。



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