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310S不锈钢管消费及运用中值得留意的几个问题 大量以大口径厚壁钢管为原料的消费锻件,我们是从一九六一年开端的,在消费理论中曾碰到过不少问题,这些问题有的曾经处理,有的还没有完整处理,除了我们在上面的讨论中提到的一些方面外,我们觉得以下大口径厚壁钢管的几个方面是值得加以留意的。 (1)要严厉控制大口径厚壁钢管的化学成分及热加工制度,以减少钢中的铁素体与残留奥氏体,取得较佳的综合机械性能。 关于大口径钢管中的铁素体与残留奥氏体对其性能影响的问题我们已停止过讨论,这里再比拟详细地讨论一些限制大口径钢管含量的工艺措施。 为了使大口径厚壁钢管中不呈现大量的铁素体,应调整310S不锈钢管的化学成分,使铬、硅含量处在标准的下限,碳、镍、锰的含量偏在标准的中上限。 有人以为使310S不锈钢管中的含碳量到达0.2%时,含铬18%的所消费的厚壁钢管可不呈现铁素体,也有人提出把铬量控制在下限,镍控制在上限,并且含碳不少于0.15%,能够取得无铁素体的厚壁310S不锈钢管。 从我们的消费理论来看,把大口径厚壁钢管中的铁素体控制在一定数量以下,根本上能够保证厚壁管具有称心的机械性能与工艺性能,并不一定要使钢中完整没有铁素体。从这一目的动身,只须在现行的大口径厚壁钢管化学成分标准内作恰当的调整即可。假如要到达使310S不锈钢管的组织中完整没有铁素体,调整后的成分与现行规则的范围相差很大,并且这样做也比拟复杂。我们的经历是把大口径厚壁钢管的成分作如下的调整:可使厚壁管中的铁素体量限制在10~15%,机械性能普通都能保证在普通程度。
316L不锈钢管是美国70年代将AISl300奥氏体不锈钢管成分改型而成的,含Cr、Ni、Mo型超低碳不锈钢管。316L不锈钢管具有良好的韧性和抗腐蚀性,被广泛地应用于现代工业的各个部门, 并取得了良好的效果。3l6L不锈钢管拥有众多马氏体和铁素体型不锈钢管所不具备的优异性能,例如:抗高温硫化、耐高温有机酸腐蚀以及非氧化性酸腐蚀的性能,因此在造纸业、管道、沿海的建筑物等外部材料中得到广泛的应用。同时,与1Crl8Ni9Ti不锈钢管相比,3l6L不锈钢管抗晶间腐蚀和应力腐蚀的能力会更好一些。因此,在制造高酸值原油的石油化工装置的过程中,若在高温下易发生腐蚀的部位中采用316L型不锈钢管,不但能很好的阻止高温部位的严重腐蚀,而且能起到降低杂质含量,提高产品质量的作用。此外,316L不锈钢管具有良好的焊接性能。通常情况下,需要对不锈钢管的焊接断面进行焊后退火处理,以便能取得好的耐腐蚀性能。如果选用316L不锈钢管,则不需要焊后退火,就可以得到具有良好腐蚀性能的焊接断面。316L不锈钢管虽具有许多优异的综合性能,但是它的抗腐蚀性能是受条件限制的。它在空气、水、中性溶液等介质中是稳定的,但是在恶劣环境下,如温度、压力和腐蚀介质等综合作用下则可能发生腐蚀破坏。此外,该钢还存在硬度低、耐磨性不足,与金属对偶件摩擦时极易发生严重粘着等缺点。当用作滑动部件时,易产生磨损,不宜用于承受较重负荷及对硬度和耐磨性有要求的设备或部件。因此,通过表面改性处理,进一步改善316L不锈钢管的耐磨性和抗腐蚀性能,对于更好地理解316L不锈钢管的磨损和腐蚀机理,扩大其应用领域都具有重要的意义。
镜面不锈钢管精抛(Mirror polishingfor stainless steel pipe本文简称为MPSSP),据我们调查和检测,目前国内仅有用于加工平面的超精精抛的成功报道。而MPSSP尚无成功的先例。国外也未见报道,1994年以来,我们应某厂的要求,针对MPSSP做过了大量的研究试验,寻找到一种较为理想的MPSSP加工工艺方案。 1试验方案的设计 1.1试验装置 试验装置传动原理如图1所示,不锈钢管6装夹在两个万向快速接头8之间,由电动机1经变速箱3带动其旋转,柔性的精抛具4包裹住不锈钢管近半个圆周,并在f=30次/min低频率下做轴向往复摆动、精抛液从加液口9注入。经我们对8K型不锈钢管(直径在30~100mm,不锈钢管长度在400~3000mm范围内)据不同直径与长度进行多次试验.证明这种装置加工出来的样品质量,能达到或超过市场的要求。 1. 2精抛模具装置 用细毛毡做成的精抛块,安装在柔性的加压平带上.平带的一端固定在机床上,另一端绕过不锈钢管,使毛毡块面向钢管,并包裹钢管近半个圆周.然后施以拉力P,使精抛毛毡块紧紧包络在不锈钢管表面,从加液口注入的精抛液,直接浇到不锈钢管与精抛块之间,再经回收槽回收。 1. 3精抛液 在精抛时,加不加精抛液与加什么成分的精抛液,是能否成功的关键。 2 精抛机理及运动轨迹 2.1精抛机理初步分析 精抛加工就是将光整加工中,研磨和抛光两种工艺方法的优点综合在一起,并有所创新和发展的一种新型光整加工方法。 精抛机理比较复杂: 其一,它有研与磨的机理.即精抛液中极细的磨粒,在毛毡纤维束的压迫下,其棱角也象刀刃一样,可在不锈钢管表面上除去一层极薄极细的金属,对某一个磨粒来看,它的切削过程大致又可以分为三个阶段:即滑擦、刻划和切削三过程。 其二,不锈钢管表面微观突起的尖峰,可被具有一定相对运动速度的纤维束“拖拽断”。因纤维束具有良好柔性,所以不锈钢管凸凹不平的表面可被它们“仿形”似的“擦亮”。 其三,精抛时产生的热,使表面极薄的一层金属发生塑性流动,使得突起部分被运动着的毛毡块“拂平”填充到凹处. 其四,精抛液与精抛表面的化学作用.有文证明不锈钢表面上的微观突起,在化学精抛液中的溶解速度,比微观凹下处的大的多,这就不难理解.它的结果能获得光滑明亮的表面. 总之,精抛机理的物理化学因素很多.整个精抛过程不是仅由某一种因素单独起作用,而应该是其综合作用的结果.可以这样认为:开始阶段以“研磨”机理为主,后一阶段则以“抛”为主,化学作用则是贯彻于精抛过程的始终。
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