地中亚锅炉用无缝钢管生产许可证以及超高压阀阀门企业生产许可证
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地中亚锅炉用无缝钢管生产许可证以及超高压阀阀门企业生产许可证和旋起形阀门资质细则

三铬镍奥氏体不锈钢的热处置由于这类钢在加热和冷却进程中无α–γ的相变发生,所以不能淬火强化,由于这种钢的室温平衡组织是奥氏体和少量碳化物,耐蚀性差。运用时,要经过固溶化处置,即加热到 1100~1150℃,使碳化物全部溶于奥氏体。经固溶化处置的单相奥氏体是不安稳的。当其再加热到 600~700℃时,会发生碳化物(CrFe)23C6沿奥氏体分出,由于在该温度下铬原子的涣散速度低于碳原子的涣散速度,沿晶界分出的碳,只能从晶界俯近获得铬,致使晶界附近贫铬,当地步晶界处的铬含量低于耐腐蚀极限含铬量时,在腐蚀介质中将发生晶间腐蚀。为了防止发生晶间腐蚀,可将钢的含碳量控制在 0.03%以下。如今多

选用含碳量不高于 0.03%的超低碳不锈钢来抵达这一目的。另外,还可以参与强碳化物元素 Ti或 Nb,使钢先构成 TiC或 NbC,防止碳铬联络。四压力管道常用材料的供货热处置情况 (6.3.3 ) & A2 N4 T1 V- u4 a% - m$ k材料商标供货热处置情况材料商标供货热处置情况 $ R3 e) m& j- q# q9 A% n[! F) WQ-235正火 15 CrMo调质 " [# I% l- `6 q( e) v! f, S 20正火 1Cr5Mo调质 5 H2 r4 C/ IC16Mn正火 35CrMoA调质 + m1 m$ i8 S; B 12CrMo调质 OCr18Ni9固溶 / J/ n9 E, w C/ X- W2 ]) \第九节温度对材料选用的影响1 P0 g( `1 V7 U( Z6 R 一高温对材料的影响 (6.7.8 P303)钢材运用温度上限不应逾越 GB150《钢制压力容器》各许用应力表中各钢号所对应的上限温度。碳素钢和碳锰钢在高于 425℃温度下长时间运用时,应考虑钢中碳化物的石墨化倾向。奥氏体钢的运用温度高于 525℃时,钢中含碳量应不小于0.04%。钢材的蠕变温度一般碳钢在 300~350℃、低合金钢在400~450℃时应考虑蠕变疑问。8 a% q) `7 w" N# M" Z [ 二低温对材料的影响 % y8 W8 CG- K" U- s在低温情况下,材料因其原子周围的自由电子活动才干削弱和粘结力的增加而使金属呈现脆性。一般情况下,关于每种材料,都有这样一个温度,当温度低于该临界温度时,材料的冲击耐性会急剧降低。一般将这一临界温度称为材料的脆性改变温度。为了衡量材料在低温下的耐性,常用低温冲击耐性(冲击功)来衡量,许多标准上都给出了材料低温冲击耐性的需要。工程上处置低温脆断的方法是材料在脆性改变温度以上运用,或经过计划温度下的冲击试验证明材料在计划温度下的冲击功不低于某一值(对应与脆性改变温度的冲击功值)时方可运用。由于材料的脆性开裂是一种较风险的实效型式,故许多计划标准都花费许多的篇幅对此进行了规矩,其间以 ASME标准最为具体。ASME B31.3“技术管道首要从以下几个方面进行了规矩:冲击试验的条件;冲击试验的需要;冲击试验的准则。具体说明见 ASME B31.3。《钢制压力容器》GB150 规矩了钢材的运用温度下限,除奥氏体钢及低温压力容器还有规矩外,均为高于-20℃。钢材的运用温度低于或等于-20℃时,应按低温压力容器计划需要进行夏比(V型缺口)低温冲击试验。7 f; w6 oq6 q8 \; Z2 x 1奥氏体不锈钢低温管道,在计划温度高于或等于-196℃,且满足下列各项需要时可免做低温冲击试验: % P! Q8 A2 [6 y$ c A 母材含碳量小于或等于 0.10%; . ~, d; u: k3 P4 y9 nB焊接材料和技术符合 JB/T4709《钢制压力容器焊接规程》的需要; 8 N$ N9 K" D) U: nC计划温度低于-100℃时,应按 JB4708《钢制压力容器焊接技术判定》进行焊缝金属的低温夏比(V型缺口)冲击试验并符合需要。3 e5 O: W9 ~1 6 `; . j$ w 2低温管道材料的许用应力应选用其20℃时的许用应力。 7 W( U2 d3 I$ v+ i5 p) [$ w3 低温低应力工况 :受压元件的计划温度虽然低于-20℃,但其薄膜应力小于或等于钢材常温标准屈服强度的六分之一,且不大于 50MPa的工况。 (5.47) 4 O) l" J, S) l# p" Z4 低温管道用钢的冲击试验温度的判定 (5.48)低温管道用钢的冲击试验温度应低于或等于受压元件的最低计划温度,当受压元件运用条件符合低温低应力工况需要时,钢材的冲击试验温度应低于或等于计划温度加 50℃。若计划温度加 50℃后,高于-20℃时,则不必恪守低温应力管道的需要。 9 d& v5 H( N: n三 冲击功合格方针(详见 6.7.1). j, Y; ~& |& g 根据 GB 50316—2000和 GB150标准的规矩,钢材在试验温度下冲击功的合格方针,应按钢材标准抗拉强度下限值判定。如下表所示: + a0 x7 k+ B; l5 d! D钢材标准抗拉强度下限值 σb/Mpa! w3 ) |9 M8 f4 Q+ H" ^& ) Y# Z8 E, } 试样数冲击功值 Akv/J≤450 # u4 Y( u2 " F( u2 C: C. Y# ~0 J三个试样的平均值 ≥18 ! H8 O" H2 q* d. K. 7 A8 L 其间最小值 12.6>450~515 $ Z! ]: J+ Y0 z. E5 M三个试样的平均值 ≥20 , 3 e( w% m8 {1 x1 Y/ q, y5 g 其间最小值 14>515~650# c; _: T3 t. t 三个试样的平均值 ≥27 - ^- Z9 T$ R$ V E! x其间最小值 18.9 4 [: P7 J0 R/ K* q8 i奥氏体高合金钢三个试样的平均值 ≥31 3 d! L6 U! H7 p1 B, m5 U其间最小值 21.7 + z! w/ M0 ~z) H, E. z关于标准冲击试样,以前规矩梅氏试样,但由于夏比 V型缺口试样能非常好地反映材料抵挡冲击荷载的才干,运用已越来越多。夏比 V型缺口试样的冲击值直接用冲击功 Akv来标明。此外夏比 V型缺口试样所用冲头圆角半径 R=8mm,支座圆角 R= 1mm,而梅氏试样规矩两者均为 2.5mm。因而这两种试样做冲击试验时,其冲头和支座有必要是专用的。$ s: t2 a, y; V 四影响冲击耐性的要素4 N4 _" \1 `" |. I, H* { 1.试样形状、标准的影响 5 Z5 p4 l5 Q/ g |3 k7 Y8 y( Iαk值的判定与缺口处横截面有很接近的联络。同种材料,试样缺口越深、越尖锐,应力也就越会合。冲击功就变小了,αk值也就降低了,因而不一样类型和标准试样的αk值不能直接比照。如夏比 V型缺口试样所测得αk值与 U型缺口试样所测得 αk值,对同一种材料来说是完全不一样的。 + t/ I* Z/ D$ i6 ~1 ~2.试验温度的影响 ! m" U# ~7 b( H, h, Z# S6 v( S8 Xαk值与试验温度有关。有些材料在工作温度降低到某一温度以下时,αk值会明显降低,即所谓的冷脆表象,这一温度称为脆性改变温度,在这温度以下的材料便呈脆性情况。冷脆表象曾在世界上构成多次灾难性事端,所以在低温条件下工作,包括在严寒区域室外工作的材料,有必要经过试验判定其脆性改变温度,以保证它的低温冲击功用。e& S- W0 f, z3 F" O; f 3.材料缺点的影响 0 m3 ~6 H/ W8 N l原材料的内部缺点(如夹渣、气孔、偏析等),以及制作技术所构成的裂纹、过热、回火脆性等缺点,均对冲击耐性αk值非常活络。) y9 |9 h6 t/ k( e4 4.材料纤维组织方向的影响 & l5 1 f2 k0 D% Y金属材料在轧制、铸造时,其夹杂物、金属氧化物及偏析会沿着变形方向被拉长,构成细条状流线,称纤维组织。顺纤维方向(纵向)的冲击耐性值要比垂直纤维方向(横向)为高,有时不一样很大,所以材料的冲击耐性要考虑纤维组织的受力方向疑问,有些材料在标准中已分隔标明纵向和横向两种冲击功。 9 G5 K$ k, O KT- i6 W五常用钢材运用温度见 6.7.5。. @0 e9 Y& t. [% v: h 第十节 压力管道常用金属材料的运用束缚" x2 I$ t3 K7 , h 一 常用材料的运用束缚 w& u$ q7 Z8 V5 L. S- M 1、铸铁 5 S0 v. p8 M+ L含碳2.1~4.5%的铁碳合金称为铸铁。常用的铸铁有两种:可锻铸铁和球墨铸铁。它们均具有强度,塑性和耐性差但报价廉价的特征。可锻铸铁是由白口铸铁在固态下经长时间石墨化2 I: t3 aY$ h+ b9 j3 h 退火而得到的具有团絮状石墨的一种铸铁。与另外铸铁比照,它具有较高的塑性和耐性,但制作技术凌乱,报价高。工程上一般束缚它运用在介质温度为-20~343℃的受压管道,一同不得用于运送介质温度高于 150℃或表压大于 2.5Mpa的可燃流体管路。实际上,它常常被用于不受压的阀门手轮和地下污水管道。球墨铸铁是经过在浇注前向铁水中参与一定量的 5 P2 N" C2 M6 ~5 a球化剂进行球化处置,并参与少量的孕盲剂以推进石墨化,在浇注后直接获得具有球状石墨结晶的铸铁。它具有出色的铸造性、耐腐蚀性、切削加工性以及低的缺口活络性。工程上一般束缚它运用在介质温度在-20~343℃的受压管道。实际上,它常常被用于工业用水管路中的阀门阀体。铸铁元件的运用,应符合下列规矩:(SH3059) % \8 E n+ 0 H/ [% S7 Z$ I(1)一般球墨铸铁,不得用于计划温度低于 -20℃或高于 343℃的受压管道。奥氏体球墨铸铁经低温冲击试验合格后,可用于-196℃;- c/ g4 X1 P* p5 _ (2)可锻铸铁,不得用于计划温度低于-20℃或高于 343℃的的任何管道,且不得用于计划温$ [; n5 s. t& B0 _1 }" r 度高于150℃或计划压力大于 2.5Mpa的可燃介质管道; ( K( U8 D; f. c, Q3 x# l(3)一般铸铁,不得用于有毒、可燃介质或温度急剧改动的受压管道,但可用于计划温度0~6 s* h* a$ Y$ b5 P r/ ]9 s/ o 150℃,计划压力小于或等于 1.0MPa的一般介质管道。 ; J& A0 h6 n0 ) y2、一般碳素钢( q4 a- s3 \7 w% R0 P6 \) V! @ 一般接钢中含硫、磷杂质元素多少将碳素钢分为一般碳素钢、优质碳素钢和高级优质碳素钢三种。其间硫、磷含量分别小于等于 0.055%和 0.045%的碳素钢称为一般碳素钢。一般碳素钢根据其训练进程加的脱氧程度不一样分为欢娱钢、镇定钢和半镇定钢三种。脱氧不完全的 ! o* H5 D4 A+ b( k钢称为欢娱钢。由于脱氧不完全,钢液中含氧量多,浇注及凝聚时会发生许多的 CO气泡,构成剧烈的欢娱表象,欢娱钢也因而而得名;欢娱钢冷凝后没有会合缩孔,因而成材率高、本钱低、表面质量及深度冲击性好,但因含氧量高、成分偏析大、内部杂质多、抗腐蚀性和机械功用差,且简略发生时效硬化和钢板的分层,故不宜作重要用途。镇定钢是脱氧完全的钢。(6.7.1)浇注时钢液安静,没有欢娱表象。此类钢冷凝后易发生会合缩孔,所以成材率低、本钱高,但镇定钢气体含量低,时效倾向小,钢锭中气泡、疏松少,质量较好。脱氧程度介于欢娱钢和镇定钢之间的钢称为半镇定钢。其功用也介于二者之间。欢娱钢常在其材料商标后边加字母 F以示标明,半镇定钢则是在其材料商标后边加字母 b进行标明,镇定钢省掉不加。GB/T 700标准共给出了四种商标的一般碳素计划钢,即 Q235A(F、b),Q235B(F、b)、Q235C、Q235D,这四种商标的质量需要是顺次前进的。* w0 j& t0 f+ \[# ~( | 运送可燃介质的管道材料、低温材料有必要选用镇定钢。- h( a2 c- Y8 V" B) d0 h* cI 运送剧毒及石油液化气的管道材料选用优质钢。) X" t0 t) f% {1 F9 T 一般碳素钢与优质碳素钢比照,概括机械功用差,但报价廉价,因而它常用作计划钢。 9 i i0 }. {* n$ D# g. f用在压力管道上时,常束缚它在下列条件内运用:(详见 6.7.4 P301):+ _( o) t8 T# a# M( z/ a (1) 在GB 150-1998《钢制压力容器》2002年 4月 16日发布的第 1号批改单中,因 Q235-A?F和Q235-A钢板类型存在疑问,已不举荐运用: 5 k6 R3 A- u0 C, _6 x(2) 碳素镇定钢板适用计划规矩如下: ( ^0 @0 `% D$ y* GQ235-B钢板 # e3 R# N* }! K( n( o8 P5 W计划压力 ≤1.6MPa; 3 ~5 C# O3 f6 |4 5 g) ^) Y: {9 h* H计划温度 0~350℃; ! V3 k# j* G& N6 s`钢板厚度不大于20mm;+ k7 X! v; g$ z" p|! E 不得用于液化烃,毒性程度为高度、极度危害介质的管道。 ; J5 K5 v/ c$ a9 S5 tQ235-C钢板 i& W: {( T7 g/ k3 p计划压力 ≤2.5MPa;计划温度 0~400℃; 3 U, E g4 t, n. u4 P7 q钢板厚度不大于30mm; % I P" x" |) C* `& w. [不得用于液化烃,毒性程度为高度、极度危害介质的管道。 % n7 @/ V# G! [O& B3、优质碳素钢: G& g/ s8 d: W+ O) v 硫、磷含量均小于等于 0.035%的碳钢称为优质碳素钢。它一般选用平炉、电炉训练,需要比照高时还要加炉外精粹。优质碳素钢是压力管道运用最广的碳钢,对应的材料标准有 GB/T 699、GB/T8163、GB 3087、GB 5310、GB 6654、GB 9948、GB 6479等。这些标准是根据不一样的运用工况而提出了不一样的质量需要。它们的共性运用束缚条件有以下几个方面:碳素钢和低中合金钢2 I" X U8 m4 J# T4 r# x (1) 石墨化: v+ s/ z1 m$ L; D6 z 碳素钢由于其出色的可加工性、可焊接性及经济性,得到遍及的选用。但在高于 350℃时,碳钢的强度降低的很快,简略发生氧化和其他方法的腐蚀,即使在钢材制作进程中选用了控制抗氧化条件的脱氧剂,其最高工作温度大约在 450℃,但碳素钢和碳锰钢在高于 425℃温度下长时间运用,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向,而 0.5Mo钢约在468℃以上长时间工作,也会使石墨化表象加快开展,然后使机械功用恶化;所以在较高温度下最好选用低合金钢或不锈钢。这儿说的石墨化是指:钢中安稳的碳化物,在高温下分解构成碳原子并调集的进程0 i; g0 y+ c3 H5 y1 a5 C (2) 珠光体球化 # u* n1 G: Q6 _! {碳钢和低合金钢大都为铁素体加珠光体组织,在高温如 450℃以上,珠光体中的片状渗碳体逐渐转化为球状,使材料的蠕变极限及耐久强度大大降低。为防止石墨化和珠光体球化,在这一温度计划内宜选用Cr-Mo耐热钢。 $ R& F, _ S" U; q% s0 W# j(3) 高温氧化 ; G: w" t6 I* P) Y. j) T氧化是最常见的高温腐蚀,但是氧化并不老是有害的。实际上,大有些耐蚀合金和耐热合金都是靠构成氧化膜来防止腐蚀的。氧化铬是最常见的这种保护膜。但随着温度升高,氧化速度加快而且变成有害。碳素钢和低合金钢在高温下不只强度大大降低,一同材料表面很简略氧化。前进耐氧化性的最常用方法是加大铬含量。为了增强耐氧化性,还常常增加铝、硅和稀土等其他元素。钢中参与满足的Cr、Si、Al可有用防止高温氧化。增加铬可前进高温下抗氧化及石墨化,以及抗氢腐蚀及硫腐蚀的功用,所以,铬钼钢广泛运用于高温高压场合。抗氧化及腐蚀的才干随铬的增加量的增加而前进。但是,由于会构成功用的不安稳、加工困难或由于其他一些缘由,这些元素的增加量是有限的。几乎没有合金的含铬量高于30%。硅的增加量一般束缚在2%以内,锻(轧)合金中的铝限于4%以下。钇、铈和其它稀土元素的增加量一般只需百分之零点几。 高温材料需要在高温下具有出色的耐氧化及耐气体腐蚀功用、很高的高温强度值及非脆化性质。Si-Cr-Al钢管如德国商标(DIN)X10CrA24钢管表现出优异的耐热功用,分外是耐含硫的腐蚀性环境的功用。 / f0 A. [$ v: o5 g8 W. ]5 y2 ~(4) 碱脆 * w1 B- V+ q) K3 L+ q6 K金属在碱液中的应力腐蚀分裂称碱脆。碳钢发生碱脆的趋向见 SH3059中图示,由图可知,氢氧化钠浓度在 50%以上的全部浓度计划内碳钢几乎都可以发生碱脆;碱脆的最低温度为 S* q# f! z: I; ]+ @3 z50℃,管材表面受一定浓度的碱性流体长时间腐蚀或重复效果,并在高温文应力的概括影响下易发生脆化分裂。培训教材对苛性碱液管道(6.5.6)说明如下苛性碱液管道在一定条件下能致使碳钢材料的应力腐蚀开裂(碱脆),影响碳钢发生应力腐蚀开裂的要素有碱液浓度、温度和资猜中存在的剩下应力等。. iI; M L2 SS3 o3 K 一般情况下,当 NaOH的浓度和温度超出下列规矩时,应对焊缝进行消除应力热处置。2 t: I* u" D% X7 bj7 J A1 n" ^ 碱液浓度% 5 10 15 20 30 40 50 60 # c+ _+ l% ) d, f( v. w+ H 温度 85 76 70 65 54 48 43 40 ; S2 [: o4 8 `+ m, g% \当 NaOH的浓度和温度超出下列规矩时,应考虑选用含镍合金: ) u, r" D6 |% c/ `* o碱液浓度% 10 20 30 40 50 . X6 ~) G! WK; M) D8 w 温度 105 110

 

 

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