Ni200法蘭_定做對焊法蘭來無錫鑫輝創鋼業,2結果與分析2.1HastelloyC-276合金的應力行為圖1中的實線為由實驗測得的HastelloyC-276合金的應力曲線。從圖中可以看出,在4個不同的溫度下,HastelloyC-276合金的應力行為具有相同的特點:整個應力過程可以分為2個階段,第1階段,試樣內部應力得很快,并隨著時間的延長逐漸減慢;第2階段,殘余應力的進一步減慢,隨著時間的延長無限趨近于一個極限值,即應力極限。應力速率和應力極限是描述材料應力行為的2個基本參量。
本研究使用RMS(均方根平均值,又稱為Rq)和Ra(值算術平均值)來定量描述表面粗糙度,它們是根據AFM圖像個數據點的高度值(將各數據點的高度均值設為0),使用如下的統計方法[11]計算的,其中hi為測量的到的表面高度值,n為被統計的表面高度值的數量。RMS=1nΣni=1h2槡i(1)Ra=1nΣni=1|hi|(2)2結果與討論2.1掃描尺度對表面粗糙度的影響兩個樣品在不同掃描尺度下的典型AFM圖像見圖1。在1μm尺度的AFM圖像中,兩個樣品表面都有很明顯的細小顆粒,直徑一般在50nm左右對于10μm尺度的AFM圖像,機械拋光樣品表面能看到臺階狀起伏的晶界,橫向尺寸在微米量級,而電化學拋光的樣品表面晶界并不明顯,說明電化學拋光相對于機械拋光在這個尺度上的整平作用具有優勢。在70μm尺度的AFM圖像中,各樣品表面都有波浪形突起存在,這些“波浪"的橫向尺寸約為20μm,電化學拋光與機械拋光在這個尺度的整平作用的區別并不明顯。根據AFM的測量結果,可以計算各樣品在不同掃描尺度的表面粗糙度,表面粗糙度RMS值與AFM掃描尺度的關系曲線見圖。
不同材質中重要的是元素組成,原始狀態下的奧氏體晶粒都非常細小,隨保溫時間延長,晶粒明顯長大,晶界的數量在減少,出現的孿晶也較多,有些孿晶甚至貫穿整個晶粒,保溫時間延長,位錯密度變小,晶界遷移率變大,晶粒長大速度加快,這樣為夾雜物的境界富集,晶界處元素含量增加提供了條件,碳、氮化物的存在及其在奧氏體內的固溶不僅可以起到細化晶粒的作用,還對晶界和位錯的運動有釘扎的作用;
典型的C276合金的拉力試驗結果如表1所示。其材料是在1150℃退火,并以水急冷。表,C276在不同溫度下的力學性能試驗值溫度(℃)屈服強度口皿(MPa)抗拉強度qb(MPa)延伸率對C276合金進行冷變形加工會使其強度增加。在對其進行沖擊試驗時,V形槽沖擊試樣采用10mm厚的板材(板材要經過退火處理),如果試樣是采用焊接的試樣,則在同樣的溫度范圍,它會顯示出一定的柔韌性,這是因為焊縫的原因。板材沖擊試驗結果如表2所示。表ZV形槽試樣沖擊試驗值試驗溫度(℃)。
根據干吸濃硫酸循環系統的工藝條件,著重對帶陽極保護管殼式濃硫酸換熱器和板式濃硫酸換熱器進行了綜合比較。結果如表1所示。由表1可見。板式濃硫酸換熱器的性能和價格比優于帶陽極保護管殼式濃硫酸換熱器,它具有占地小、傳熱系數大,操作方便,維修工作量少等優點。在決定采用板式濃硫酸換熱器后,我們對采購那家產品作了慎重的選擇。了解到瑞典Alhb砌公司生產板式換熱器已有60多年歷史。并且不斷進行深入的研究和開發。
焊接之前,需要附加固定焊來保證兩塊搭接的薄板緊密貼合。這些固定焊的長度通常非常小(長約6mm,間距75mm)。間隙過大會增加密封焊損壞的可能,易造成系統泄漏。焊接過程中,采用手工焊時對根部焊縫的背部做磨光處理;采用氬弧焊焊接時宜采用100氬氣保護。應嚴格控制焊接線,采用小電流快速焊接,同時輔以銅墊板等措施來提高焊縫的冷卻速度,避免過熱輸入,否則不僅在焊接熱影響區容易產生一定程度的退火和晶粒長大,還可能產生過度的偏析、碳化物的沉淀等有害的冶金現象,從而引起熱裂紋或降低材料的耐蝕性。
填絲過程中,焊絲不能與鎢極接觸或直接深入電弧的弧柱區,以免造成夾鎢。焊接結束時,焊絲不應立即脫離氬氣保護區,否則,再次焊接前,應將焊絲端頭剪去,以免造成夾渣。收弧時,弧坑應填滿,以免產生裂紋。2#試板焊接時,應盡量降低電弧的高度。正面焊接完成后,反面采用碳弧氣刨加打磨方式清根,打磨去除的母材厚度不得<3mm。兩副試板的具體焊接參數如表3所示。HastelloyC-276合金是一種鎳基高溫合金,具有優良的耐腐蝕性能和高溫力學性能,在化工、和核電等領域了廣泛應用。
由于C276合金含有較高的Cr,Mo,W等元素,合金化程度較高,極易產生成分偏析。這種偏析會嚴重影響合金的組織和性能¨。本文開展了對C276合金鋼錠的元素偏析及均勻化退火工藝的研究,分析了退火前后合金鑄態組織元素偏析及的程度,并針對C276合金鋼錠制定了合理可行的均勻化退火工藝。對于鎳基合金來說,各元素的偏析程度和它們在Ni中的溶解度大小有關,凡原子半徑與Ni近似而能形成置換固溶體的元素。
一種在工業生產中的重要部件,目前有色金屬冶煉行業和鋼鐵制造,使用的鋼管數量占了總銷量的近70%,石油化工行業和機械制造業的鋼管需要量大約占總銷量的10%左右,一些輕工業對鋼管的需求量占了總銷量的約15%,一些高新領域對高壓鋼管的需求也有所增加。高頸鋼管是面心立方結構,具有耐高壓和良好的耐熱、耐蝕性,具有良好的綜合力學性能和耐蝕性能,對焊鋼管形狀還可以增加鋼的韌性,不同的工藝,鋼管的臨界脆性轉變溫度20℃,精密鋼管對Cu、Fe、Cr、Mo等元素要求很高,ZRJWXTG可以冷加工強化;
當今,上生產HastelloyC系列合金的公司主要有美國的HaynesInternational,Inc.(漢斯公司,是HastelloyC系列合金的研發公司)和Spe-cialMetalsCorporation(SMC超合金集團),德國的ThyssenKruppVDM(蒂森克虜伯VDM公司)。表1列出了不同公司生產的C系列合金商業牌號對照。1.1HastelloyCHastelloyC是在HastelloyB合金的基礎上添加Cr、W元素形成的,是Ni-Cr合金和Ni-Mo合金的兼容和優化,在氧化性和還原性介質中都具有很好的耐蝕性能以及耐局部腐蝕、耐氯化物應力腐蝕破裂和海水的孔蝕。
焊接時選用較少的線,焊絲前端(受熱端)處于氣體保護中,以連續送絲為宜,杜絕斷續送絲,同時應避免用焊絲攪拌熔池。焊接全過程均宜采用短弧焊接,控制好層間溫度。收弧時將弧坑填滿,且滯后30s停氣,防止熱裂紋產生。(3)所有鎢極應避免與熔池和焊絲接觸,盡可能縮短電弧長度,防止焊縫夾鎢。(4)保證合適的焊接速度。速度慢,焊縫金屬線較大,使焊縫金屬合金元素燒損較多,焊接熱影響區產生過熱組織,故晶粒粗大,焊接接頭物理性能下降。