压力容器制造过程中影响CCT图的因素
1、母材化学成分的影响:除钴之外,所有固溶于奥氏体的合金元素都使CCT图右移,并降低Ms点。
2、冷却速度的影响:随着冷却速度的, A1、A3、Acm均移向更低的温度。冷却速度增大时,Ms有所上升。
3、峰值温度的影响:峰值温度热高,使过冷奥氏体的稳定性加大CCT图右移。
4、晶粒粗化的影响:晶粒粗大,CCT图左移
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压力容器制造过程中影响CCT图的因素
1、母材化学成分的影响:除钴之外,所有固溶于奥氏体的合金元素都使CCT图右移,并降低Ms点。
2、冷却速度的影响:随着冷却速度的, A1、A3、Acm均移向更低的温度。冷却速度增大时,Ms有所上升。

3、峰值温度的影响:峰值温度热高,使过冷奥氏体的稳定性加大CCT图右移。
4、晶粒粗化的影响:晶粒粗大,CCT图左移。
5、应力应变的影响:有拉伸应力存在时会明显地降低奥氏体的稳定性,使CCT曲线明显地向左上方偏移。
焊接热影响区脆化情况分析
压力容器焊缝热影响区是压力容器制造过程必须关注的易发生脆化,降低其使用性能和化学性能的关键部位,下面将脆化情况分析如下:
1、粗晶脆化:在HAZ靠近熔合线附近和过热区将发生严重的晶粒粗化。晶粒越粗,则脆胞性转变温度越高,即脆性增加。HAZ的粗晶脆化是在化学成分、组织状态不均匀的非平衡态条件下形成的,故脆化的程度更为严重。

2、组织脆化:出现孪晶马氏体,从而使脆性增大。
(1)M-A组元脆化:高碳奥氏体可转变为高碳马氏体与残余奥氏体的混分物,即M-A组元。随M-A组元增多 ,焊接HAZ脆化。
(2)析出脆化:
1.焊接HAZ的熔合部位(包括粗晶区)在化学成分和组织上的不均匀。
2.析出碳化物、氮化物
3.使金属或合金的强度、硬度和脆性提高
(3)遗传脆化:一些调质钢焊接HAZ粗晶区非平衡组织,在经二次热循环之后在奥氏体边界出现等轴晶。与此同时,还可能出现M-A组元,造成HAZ脆化。
3、HAZ的热应变时效脆化
(1)静应变时效脆化:在室温或低温下受到预应变后产生的时脆化
(2)动应变时效脆化:在较高温度下,的预应变所产生的时效脆化现象称为动应变时效脆化。
奥氏体- 铁素体双相钢容器强制性要求
1. 压力容器受压元件所用钢板,应当采用炉外精炼工艺。[TSG 21-2016 p6
2.2.1.1]
2. 需对其焊接接头表面进行磁粉(MT)或者渗透检测(PT)。[TSG 21-2016
p24 3.2.10.2.2.4(4)]
3. 受压元件用铁素体-奥氏体双相钢板,使用温度下限为-20℃。[GB/T
150.2-2011 p48 4.2.6]
4. 高合金钢钢锻件均应由炉外精炼的钢锻制而成。[GB/T 150.2-2011 p61
6.2.2]
5. 用作容器筒体和封头的筒形、环形、碗形锻件应选用Ⅲ级或Ⅳ级。[GB/T
150.2-2011 p61 6.2.3]
6. S21953、S22253、S22053 钢锻件使用温度下限为-20℃。[GB/T
150.2-2011 p61 6.2.4]
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山东华阳化工机械有限公司
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