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由形变时效引起10CrMo910合金管的机械性能变化中,在300℃附近有抗拉强度、硬度升高,而延伸率、断面收缩率下降的现象。
蓝脆大多数铁素体一珠光体组织的10CrMo910合金管,随温度升高,在300℃左右韧性降低。它发生在10CrMo910合金管表面有蓝色氧化膜的温度范围,因此称为蓝脆。蓝脆发生在合金元素很低的退火或正火的低合金钢中。在下列3种情况下均观察到蓝脆。
蓝脆大多数铁素体一珠光体组织的10CrMo910合金管,随温度升高,在300℃左右韧性降低。它发生在10CrMo910合金管表面有蓝色氧化膜的温度范围,因此称为蓝脆。蓝脆发生在合金元素很低的退火或正火的低合金钢中。在下列3种情况下均观察到蓝脆。
【1】在150~350℃温度范围测定10CrMo910合金管的强度和韧性;
【2】在150~350℃温度范围进行温加工,然后在室温测定10CrMo910合金管的强度和韧性;
【3】室温进行冷加工后,再经150~350℃温度范围加热,在室温测定10CrMo910合金管的强度和韧性。
10CrMo910合金管产生蓝脆的原因是碳和氮间隙原子的形变时效。在150~350℃温度范围内形变时,已开动的位错迅速被可扩散的碳、氮原子所锚定,形成柯垂耳气团(柯氏气团)。为了使形变继续进行,必须开动新的位错,结果10CrMo910合金管中在给定的应变下,位错密度增高,导致强度升高和韧性降低。为了碳钢的蓝脆,10CrMo910合金管中加入一定量强碳化物和氮化物形成元素如钛、铌、钒,在钢中形成Tic、TiN、NbC、NbN、vC、vN,将碳、氮原子固定。另外加入少量铝,除脱氧外,还与氮形成AlN,也可减少蓝脆倾向。
10CrMo910合金管产生蓝脆的原因是碳和氮间隙原子的形变时效。在150~350℃温度范围内形变时,已开动的位错迅速被可扩散的碳、氮原子所锚定,形成柯垂耳气团(柯氏气团)。为了使形变继续进行,必须开动新的位错,结果10CrMo910合金管中在给定的应变下,位错密度增高,导致强度升高和韧性降低。为了碳钢的蓝脆,10CrMo910合金管中加入一定量强碳化物和氮化物形成元素如钛、铌、钒,在钢中形成Tic、TiN、NbC、NbN、vC、vN,将碳、氮原子固定。另外加入少量铝,除脱氧外,还与氮形成AlN,也可减少蓝脆倾向。
T91合金管是美国国立像树岭实验室和美国燃烧工程公司冶金材料实验室合作研制的新型马氏体耐热钢。它是在9Cr1MoV钢的基础上降低含碳量,严格限制硫、磷的含量,添加少量的钒、铌元素进行合金化。
T91合金管概况:
T91合金管属于锅炉、过热和热交换器用铁素体和奥体合金钢无缝钢管(ASTM A213 / A213M-07a)
用途:
用于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,工作温度在450℃以下)的受热面管子;用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
T91合金管热处理:
T91的终热处理为正火+高温回火,正火温度为1040℃,保温时间不少于10 min,回火温度为730~780℃,保温时间不少于1h,终热处理后的组织为回火马氏体
牌号和化学成分
低合金钢的牌号和化学成分(熔炼分析)
12Cr1MoVG高压合金管热变形应用
由于变形温度高,12Cr1MoVG高压合金管的变形抗力小,塑性好,有利于加工成形,生产效率高,所以热变形是12Cr1MoVG高压合金管塑性加工的主要方法,经常采用的热变形方法有轧制、锻造和挤压等。12Cr1MoVG高压合金管的热变形通常都限制在加工过程的初期,这时,坯料尺寸大,对12Cr1MoVG高压合金管尺寸精度的要求也较宽。很多产品因随后还要进行冷变形,工件表面质量和尺寸精度会得到进一步的改善。对于铸锭进行初期的热变形,在总变形量达到75%以上时,因热变形作用而引起的再结晶,能完全原始的铸态组织,形成均匀而细小的晶粒,使12Cr1MoVG高压合金管的塑性得到提高,有利于后继的热变形或冷变形。12Cr1MoVG高压合金管中所含杂质,尤其是有害的硬脆非金属夹杂物,经过多次热变形而细化,并且分布更均匀。再者,压应力在多数热变形中占优势,它可使锭坯中的小裂纹、气泡或疏松等得到焊合,使变形后的材料变得更为坚实。