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辊式冷弯速度的控制,成型辊压力的要合适,尽量反复冷弯弯曲疲劳裂纹,并适当进行润滑和冷却,进一步热应力裂纹的产生等,控制弯曲半径,即弯曲半径不能太小,否则产品表面易产生裂纹,针对高强板在冷。 42crmo钢板化学成份碳C:0.38~0.45%硅Si:0.17~0.37%锰Mn:0.50~0.80%硫S:允许残余含量≤0.035%磷P:允许残余含量≤0.035%铬Cr:0.90~1.20%镍Ni:允许残余含量≤0.030%铜Cu:允许残余含量≤0.030%钼Mo:0.15~0.25%42crmo钢板力学性能抗拉强度σb。 针对15CrMo钢的焊接性及现场高压管道的工作特点,根据以往的经验,参照国外提供的焊接工艺卡,我们选择了两种方案进行焊接试验。方案Ⅰ:焊接预热,采用ER80S-B2L焊丝,T1G焊打底,E8018-B2焊条,焊条电弧焊盖面,焊后进行局部热处理。 焊后热处理3焊接工艺评定试验试件焊后按JB4730-94压力容器无损检测标准进行的超声波探伤检验,焊缝Ⅰ级合格。按JB4708钢制压力容器焊接工艺评定标准进行焊接工艺评定试验。评定结果见表5。表5焊接工艺评定试验结果试验方案拉伸试验弯曲试验冲击韧性试验aky(J/cm2)抗拉强度δb/Mpa断裂部位弯曲角度面弯背弯焊缝熔合线热影响区(HAZ)方案Ⅰ550/530母材50。
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【合金板】锅炉容器板卓越品质保障
工艺规范热加工规范加热温度1150~1200°C,开始温度1130~1180°C,终止温度850°C,φ50mm时,缓冷。正火规范正火温度850~900°C,出炉空冷。高温回火规范回火温度680~700°C,出炉空冷。淬火、回火规范预热温度680~700°C,淬火温度840~880°C,油冷,回火温度580°C,水冷或油冷,硬度≤217HBW。 对奥氏体形成速度的影响:Cr、Mo、W、V等强碳化物形成元素与碳的亲合力大,形成难溶于奥氏体的合金碳化物,显著减慢奥氏体形成速度;Co、Ni等部分非碳化物形成元素,因增大碳的扩散速度,使奥氏体的形成速度加快;Al、Si、Mn等合金元素对奥氏体形成速度影响不大。 合金元素的加入会影响钢在热处理过程中的组织转变。合金元素对加热时相转变的影响合金元素影响加热时奥氏体形成的速度和奥氏体晶粒的大小。对奥氏体晶粒大小的影响:大多数合金元素都有阻止奥氏体晶粒长大的作用,但影响程度不同。 强烈阻碍晶粒长大的元素有:V、Ti、Nb、Zr等;中等阻碍晶粒长大的元素有:W、Mn、Cr等;对晶粒长大影响不大的元素有:Si、Ni、Cu等;促进晶粒长大的元素:Mn、P等。2.合金元素对过冷奥氏体分解转变的影响除Co外,几乎所有合金元素都增大过冷奥氏体的性,推迟珠光体类型组织的转变,使C曲线右移,即钢的淬透性。
35crmo钢板的腐蚀性能经抛光后的试样若直接放到显微镜下观察,除了非金属夹杂物,只能看到一片光亮,而无法辨别出各种组成物及其形态特征。因此必须对试样进行合适的腐蚀,才能将其显示出来。常用的金相组织显示方法是化学腐蚀法,其主要原理是利用腐蚀剂试样表面的化学溶解作用或电化学作用来显示组织。 对于纯金属和单相合金来说,腐蚀是一个纯化学溶解过程,由于金属及合金的晶界上原子排列混乱,并有较高的能量,故晶界处容易被腐蚀而呈现凹,同时由于每个晶粒原子排列的位向不同,表面溶解速度也不一样,因此试样被腐蚀后会呈现轻微的凹凸不平,在垂直光线的照射下将显示出明暗不同的晶粒。 对于两相甚至两相合金以上来说,主要是一个电化学腐蚀的过程,由于各组成相间具有不同的电极电位试样没入腐蚀剂中就在两相之间形成无数的微电池,具有负电位的一相称为阳极,被迅速溶入腐蚀剂中形成凹洼;具有正电位。 通常对于钢铁材料,采用的腐蚀剂是3~4%酒精溶液或4%酒精溶液。试样腐蚀的方法是将试样没入腐蚀剂中,然后用棉花擦亮试样表面;或用棉花直接将腐蚀剂涂沫试样表面,然后用棉花擦亮试样表面。本次实验过程中,我们采取的腐蚀剂是3~4%酒精溶液。