314法蘭_現貨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。
美國SuperPower公司與LosAlamos實驗室的合作研究[13]中,在使用AFM測量SDP工藝的基底表面粗糙度時,分別使用了1,5和20μm3種掃描尺度。LosAlamos實驗室與韓國的合作研究[14]中,對非晶態氧化釔薄膜的表面粗糙度隨著薄膜層數的變化采用了5和50μm兩種掃描尺度分別進行對照比較。日本ISTEC實驗室使用AFM測量對IBAD-MgO過渡層表面粗糙度的研究[15]中,也使用了20,100,500nm3種尺度進行分別的對照比較來研究沉積時間的影響,這個研究中還引入了分形幾何來對表面粗糙度隨著掃描尺度的變化進行了初步分析。
按材質分為很多種,有鎳鉻基系、鎳鐵基系、鎳鈷基系,其中有耐氯化物腐蝕的鎳鉻合金,如鈦粉行業中就會大量應用這種鎳基合金,此類合金擁有成熟的生產工藝及加工工藝,規格齊全產品多樣,打破了一些關鍵設備受局限的問題,國內多數航天、化工等行業中的部分設備的零部件已經廣泛的采用該合金,良好的焊接工藝性,成熟的制造流程,使得國內外需求量增大,機械性能*,在氯化物行業有著不可替代的作用;
近年來還出現了通過化學溶液法涂覆非晶態薄膜實現平整化(SDP)的研究[10]。表面粗糙度測量的常見方法包括探針輪廓儀、掃描隧道顯微鏡(STM)、原子力顯微鏡(AFM)和一些光學測量技術(如光截面顯微鏡、相位偏移干涉儀和白光干涉儀等)[11]。其中,在1986年被提出的AFM被認為是為的測量方法之一[12],由于AFM能夠在原子尺度給出表面形貌的高分辨圖像,在代高溫超導導線的相關研究中被廣泛采用。
因此,吸收塔選用哈氏合金D276制的.吸收塔和干燥塔選用哈氏合金C276制的。哈氏合金D276材質的板片要比C276的貴40%。我們認為.在工藝條件許可的情況下.酸循環流程設計可作如下改變:將吸收塔出口的酸與吸收塔出口的酸相混。使酸溫降低至85℃左右。這樣。、吸收塔板式換熱器的材質可選用哈氏合金C276,降低了投資費用。又不影響制酸系統的工藝效率。2冷卻水板式換熱器的冷卻水可用直流水或循環水。
應力速率與溫度的關對圖1中的實驗測得的應力曲線用二次延遲函數進行擬合,并推算到無限長時間后的殘余應力,可以HastelloyC-276合金在相應溫度下的應力極限。將750,800,850和900℃4個溫度下的應力極限繪于圖4中。從圖中可以看出,隨著溫度的升高,應力極限顯著降低,對圖4中的數據進行擬合,HastelloyC-276合金的應力極限與溫度的經驗關系式:ABT(7)式中:T為溫度,為應力極限,A和B為常數,其數值分別為521.3MPa和0.533MPa·℃-1。
焊前準備根據同類工程施工經驗以及參考相關技術資料,終確定以下施工準備。(l)參照Dl刀)868一2004《中華人民共和國電力行業標準·焊接工藝評定規程》和DllT869一004《中華人民共和國電力行業標準·火力發電廠焊接技術規程》要求制作焊接試件,并進行焊接工藝評定。(2)焊條在使用前應按照其說明書的要求進行烘焙,重復烘焙不得超過兩次,使用時應裝人保溫溫度為100一150℃的保溫筒內,隨用隨取。(3)焊絲在使用前應銹、垢和油污等。
在高達1000℃以上,不銹鋼鋼管材料具有遠比合金鋼管更優良的抗氧化性,同時在還原性的酸中具有良好的耐蝕性,合金中的高Ni保證了它耐堿性溶液的腐蝕,在高溫環境中普通不銹鋼不能保持高強度的時候,鎳基合金強度依然沒有什么變化,能應對多種負責的高溫環境,高溫高壓環境中耐腐蝕能力*,經過電渣重熔工藝,鋼錠質地純凈,無有害雜質,開坯鍛造性能良好,成材率高,成本降低,市場價格一直平穩,ZRJWXTG喜得國內外的喜愛;
由于C276液態金屬流動性差,為防止產生未熔合和氣孔等缺陷,在焊接過程中宜適當地擺動焊條。為防止在焊縫咬邊、起弧、收弧和固定焊部位產生腐蝕,應嚴格控制焊縫起弧、收弧和固定焊部位的焊接質量,焊縫需飽滿,不得有咬邊、微裂紋、弧坑等缺陷。貼襯完畢,要對表面焊縫進行酸洗,并對所有焊縫進行100表面著色檢驗,達到/T4730—2005I級為合格。4結論a)在鍋爐FGD吸收塔入口煙道合金鋼貼襯的選型中,應根據其腐蝕介質的特性進行優化。
在選擇均勻化退火溫度時一般要低于初熔點的溫度而高于有害析出相的析出溫度。一方面溫度不能過低,既要已有的有害相,又要避免鍛造時產生新的有害相,同時也不能時間過長增加生產成本。另一方面,溫度也不能太高,否則晶粒過于粗大甚至熔化也會影響后期的熱加工。依據相圖計算得知,C276合金的熔點為1360℃,碳化物MC在1082℃開始析出,相的熔點也只有1109℃。有文獻指出n,相*很困難,需要在遠高于其熔點的溫度范圍。
合金系列材質成份:314法蘭_現貨對焊法蘭來無錫鑫輝創鋼業
很多金屬鋼管材料在化學成份相同的情況下,內部微量元素不同使得材料的力學性能、耐蝕性能以及耐高溫性能產生較大差異,因此合金中微量元素的分析就變得至關重要,微量元素一般含量較低,往往很難利用常規的技術分析手段對其進行準確分析,隨著技術的發展,可采用高溫下使微量元素擴散的方法形成富集區域富集點,從而在很大程度上檢測到更多的微量元素,微量元素、組織以及電解拋光參數的變化;
HastelloyC系列合金在不同溫度、濃度的單一介質或混合介質中的腐蝕數率如表4[1]所示。由表中可以看出高合金化的686、59、C-2000不僅耐蝕性有所提高,而且表現出比C-22、C-276更廣泛的適應性。這些數據可以作為選材的依據。在均勻腐蝕的情況下,金屬的耐蝕能力是用其腐蝕速度來衡量的,常用等腐蝕速度曲線圖來比較不同金屬材料的耐均勻腐蝕的能力。曲線圖1[5]和圖2[5]表示了在腐蝕速度為0.51mm/a時,環境溫度和介質濃度對腐蝕的綜合影響。
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(℃)。