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发表于 2009-3-29 20:52:59
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来自: 中国山东聊城
②该铡具有较高的室温抗拉强度,δb最高达770MPa,而且塑性也较好。③该钢的冲击韧度和材料脆性转变温度明显优于同类X20和EMl2钢。④该钢具有更高的高温持久强度和许用应力,在550℃高温经过105h运行后的高温持久强度是T22钢的2倍,在540~610℃内的许用应力明显高于T22、TP304H和X20钢。⑤该钢具有良好的整管弯曲加工性能。⑥该钢的高温疲劳性能优于T22和TP304H钢,高温抗氧化性能也远高于T22钢。
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9 B+ @% N0 C( v. o6 ]8 I 三、T91/P91钢的焊接性
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T91/P91钢是在9Cr1Mo钢的基础上,采用纯净化、细晶化冶金技术,以及微合金化和控轧、控冷等工艺,开发出的新一代中合金耐热钢。从化学成分上看(见表1),T91/P91钢中C、S、P含量降低了,并用V、Nb、N元素微合金化;从力学性能上看(见表2),T91/P91钢的强度和韧性改善了。这是由于该钢的强化机理与老钢种有原则的不同,即除了固溶和沉淀强化外,还通过微合金化、控轧、形变热处理及控冷获得高密度位错和高度细化晶粒的结果。该钢的供货状态为正火+回火(730~760℃),显微组织是回火马氏体。
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与T9钢相比,T9l/P9I钢由于降低了碳和杂质元素的含量,焊接裂纹的敏感性明显减弱,防止裂纹产生的预热温度随之而降。应该说,该钢的焊接性有所改善。但是这并不意味着在所有的情况下都能获得满意的接头性能。研究表明,该钢焊接性的主要问题如下:4 s: O) V' U6 J0 J7 ?0 Y
* Z1 J, [0 |7 X6 i7 j (1)焊接裂纹敏感性。钢中合金元素种类多,总含量达10%左右,具有相当高的空淬特性,由于HAZ淬硬倾向大,冷裂纹敏感性仍较大;同时钢中含有C、Nb等促进热裂的元素,因此该钢还有一定的热裂倾向,其敏感性介于SA213—T9钢和SA213—TP304H钢之间。) |/ W0 G1 A+ s" ^4 G
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(2)HAZ塑性降低。由于受焊接热循环的影响,HAZ晶粒长大倾向较大,使该区的塑性降低。, M2 K% E3 J6 n' f% u1 t/ g( D$ ^
/ e1 U( X' K8 X( a0 I" i (3)HAZ的软化。由于受焊接热循环的影响,HAZ出现软化层,恶化了该区的力学性能。+ I4 \8 [( F% ^ y3 G; i. G: i
- M$ s0 K& O" Q, L8 t1 | (4)焊缝金属韧性的恶化。由于焊缝金属未曾经受控轧和形变热处理过程,晶粒不可能由此被细化;同时焊缝中的Nb、V元素在冷却凝固过程中难以呈微细的C、N化合物析出,因此焊缝的韧性比母材低许多。
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. g) u8 |$ d. K7 J; w7 S (5)有研究显示,在一些情况下,该钢还有一定的应力腐蚀裂纹敏感性。
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总体上看,该钢焊接性的主要问题是冷裂纹敏感性较强,以及一定的热裂纹倾向,同时也不可忽视接头性能的弱化(焊缝区韧性恶化和热影响区的软化)。合理的焊接工艺是控制和改善该钢焊接性的重要技术手段。, r7 }. {2 o2 H1 i" A
! d2 N; B, L& H4 G. ~, V$ H" {' F 四、T91/P91钢的焊接工艺要点
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$ i$ R' z- k- l, Z& t+ H2 U 电站锅炉过热器和再热器用T91钢管常用规格有ψ54mm和ψ57mm等,壁厚有4mm、8mm和9mm等几种。大直径主蒸汽P91钢管有ψ457mm×45mm、ψ347mm×46mm等多种规格。小径管现场施工多为水平对接固定位,要求单面焊双面成形,而且要求反而焊缝不被氧化。为使接头具有满意的使用性能,早期的焊接工艺主要采用两种方法:一是全氩弧焊(TIG打底+TIG填充);二是氲弧焊(TIG)打底+焊条电弧焊填充。 |
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