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1、1.2關(guān)于珠光體耐熱鋼的研究珠光體耐熱鋼在化工、石油設(shè)備中主要用于爐管、熱交換器和其它受熱面管子、高壓加氫設(shè)備中的各種管道和高溫緊固件。1.2.1珠光體耐熱鋼的特點(diǎn)珠光體耐熱鋼除碳鋼外,大多是含有鉻、鉬元素,少數(shù)的還含有釩元素,但含量都不大,所以當(dāng)加熱、冷卻時(shí)都能發(fā)生aγ相的轉(zhuǎn)變。經(jīng)正火后,容易得到珠光體組織,因此,這類鋼稱為珠光體耐熱鋼。作為石油化工熱交換器和鍋爐用鋼,除了要求有較好的耐熱性外,還要求有很好的焊接性能和冷加工性能,為此,這類鋼應(yīng)具有良好的塑性。因此,其化學(xué)成分中含碳量都很低,其中鋼管的含碳量要求更低,一般在0.1~0.15%
2、C之間;鋼板為0.20~0.30%C之間,最多不能超過0.30%C。這類鋼作為耐熱鋼,其耐熱性雖然比奧氏體鋼低,但它有許多優(yōu)點(diǎn):1)這類鋼合金元素少,價(jià)格比較便宜;2)冷、熱加工性能和焊接性能較好,熱膨脹系數(shù)低,導(dǎo)熱性能強(qiáng),從而可避免焊接時(shí)引起局部過熱和產(chǎn)生較大的應(yīng)力;3)熱處理工藝簡單,一般為正火加回火,能改善機(jī)械性能,也能利用熱處理細(xì)化組織。但這類鋼耐熱性較差,它的工作溫度一般不超過550~580℃。1.2.2珠光體耐熱鋼的組織穩(wěn)定性在高溫、應(yīng)力長期作用下,由于擴(kuò)散過程加快,鋼的組織將逐漸發(fā)生變化。由于組織的不穩(wěn)定性將引起鋼的性能的變化,
3、特別是對鋼的熱強(qiáng)性、松弛穩(wěn)定性等性能都會帶來不利的影響。珠光體耐熱鋼在高溫長期工作條件下常見的組織不穩(wěn)定現(xiàn)象有:1.2.2.1石墨化鋼在高溫、應(yīng)力長期作用下,由于珠光體內(nèi)滲碳體分解為游離石墨的現(xiàn)象稱為石墨化。低碳鋼當(dāng)溫度于450℃以上,含0.5%Mo的鋼在500℃左右長期工作時(shí),都可能發(fā)生石墨化,此時(shí),鋼脆化,強(qiáng)度與塑性降低,可導(dǎo)致爆管等事故。對由于長期過熱導(dǎo)致爆管的20鋼分析發(fā)現(xiàn),其石墨化已達(dá)三級。一般鋼發(fā)生石墨化的時(shí)間約需幾萬小時(shí)。防止0.5%Mo鋼石墨化的最有效方法是實(shí)行進(jìn)一步的合金化。在鋼中加入鉻、釩、鈮等強(qiáng)碳化物形成元素能有效地阻止
4、石墨化。1.2.2.2珠光體球化低合金珠光體型耐熱鋼在高溫和應(yīng)力長期作用下,珠光體組織中片狀滲碳體逐漸自發(fā)地趨向形成球狀滲碳體,并慢慢聚集長大。該現(xiàn)象稱為珠光體球化。文獻(xiàn)[5]對碳化物的球化過程和機(jī)理進(jìn)行了探討。影響球化的主要因素是溫度、時(shí)間和化學(xué)成分。實(shí)踐表明,低合金耐熱鋼中加入鉻、鉬、鎢、釩、鈮等合金元素能顯著地減弱其球化過程。這些合金元素的單個(gè)加入或復(fù)合加入后都能起到良好的作用。其原因是,它們能減弱碳在α固溶體中的擴(kuò)散,同時(shí)這些合金元素又能與碳形成穩(wěn)定的碳化物。1.2.2.4蠕變過程中析出相類型的轉(zhuǎn)變在高溫和應(yīng)力條件下長期作用下,由于珠
5、光體中Fe3C的分解,固溶體內(nèi)合金元素向碳化物過渡以及碳在α固溶體內(nèi)擴(kuò)散過程加速進(jìn)行,會引起在蠕變過程中碳化物相析出類型發(fā)生變化,從而影響鋼的熱強(qiáng)性。文獻(xiàn)[7-13]對低合金鉻鉬鋼和鉻鉬釩鋼長期服役后的碳化物相進(jìn)行了研究,其轉(zhuǎn)變過程大致是:珠光體組織中Fe3C球化和分解,在鐵素體基體中開始析出M7C3、M23C6、M2C等不同類型的碳化物,同時(shí)發(fā)生固溶體內(nèi)合金元素的貧化,隨工作時(shí)間的增長,碳化物顆粒也聚集長大,最后轉(zhuǎn)變?yōu)镸6C碳化物。1.2.3珠光體耐熱鋼的熱強(qiáng)性能珠光體耐熱鋼是在高溫和應(yīng)力下長期使用的材料,因此要求鋼具有長期熱強(qiáng)性能,通常這
6、指的是鋼在高溫和應(yīng)力長期作用下的拉變形和抗斷裂能力。它的基本判據(jù)是蠕變極限和持久強(qiáng)度。對緊固件用鋼來說,松弛穩(wěn)定性也是重要判據(jù)之一。1.2.3.1蠕變極限通常所說的蠕變極限都屬于條件蠕變極限,它是由蠕變第二階段的蠕變速率所確定下來的應(yīng)力,或在一定時(shí)間間隔內(nèi)達(dá)到規(guī)定的總形變時(shí)的應(yīng)力。蠕變極限表明材料在高溫下的形變抗力,它隨溫度的提高而降低。許可的蠕變形變的大小,取決于零部件的工作條件及對零部件所要求的使用期限。1.2.3.2持久強(qiáng)度持久強(qiáng)度表明材料在高溫和應(yīng)力長期作用下的抗斷裂能力,通常用以表示材料在給定溫度下經(jīng)過規(guī)定時(shí)間發(fā)生斷裂的應(yīng)力。持久強(qiáng)
7、度是進(jìn)行高溫材料強(qiáng)度計(jì)算的另一個(gè)判據(jù)。有些部件如鍋爐過熱器管及再熱器管,對蠕變速率的限制不嚴(yán),但必須保證在使用期間內(nèi)不致爆破。這些部件的主要設(shè)計(jì)依據(jù)便是持久強(qiáng)度。長期持久強(qiáng)度是通過較短期的持久強(qiáng)度試驗(yàn)求出規(guī)定溫度和規(guī)定應(yīng)力下到斷裂所經(jīng)歷的時(shí)間外推求得的。通過對12Cr1MoV、12CrMo、10CrMo910等三種熱強(qiáng)鋼的持久強(qiáng)度數(shù)據(jù)分析表明,它們的持久強(qiáng)度均最佳服從對數(shù)正態(tài)分布,經(jīng)不同時(shí)間運(yùn)行后的12Cr1MoV鋼其持久強(qiáng)度仍在其原始狀態(tài)持久強(qiáng)度分散帶內(nèi),揭示了高溫性能數(shù)據(jù)資源共享的可行性。1.2.3.3松弛穩(wěn)定性保持線尺寸不變的受力試樣或
8、機(jī)件,在給定溫度下,在力的作用方向上,靠彈性變形的減少,塑性變形的逐漸增加,使應(yīng)力隨時(shí)間逐漸自發(fā)降低的現(xiàn)象叫做松弛??梢杂孟铝袟l件來表示松弛過程:ε總=ε彈+ε塑=