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汉冶钢管有限公司
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按照JISZ2202No.3标准,使用U型缺口试样进行夏比冲击试验。使用ASTMA307试样,在20~300 ℃温度范围内进行了夏比式脆性转变试验。采用X射线衍射法测定了残余奥氏体的百分含量。采用映射分析测定了残余碳化物的含量和尺寸。
试验证明钢的韧性改善是通过以下方法获得的:马氏体和贝氏体板条组织的改进及有效晶粒尺寸的改善,延缓碳化物沿原始奥氏体和贝氏体晶界择优析出,抑制基体中MC和M2C型微细碳化物的密集分布,减少残余碳化物的百分含量并使其尺寸缩小等。激冷速度的降低导致贝氏体板条组织宽度的逐步增加促使贝氏体从板条状向颗粒状转变并导致韧性恶化。在所试验的钢中,H13钢韧性 ,这与基体中微细碳化物极低的密度、极小的残余碳化物尺寸和极低的百分含量等有密切关系。
金属腐蚀据其原理可分为晶间导热、15CrMoG合金管导热、电化学导热和均匀导热等。晶间导热是沿着晶粒边界发生的选择性导热。晶界是金属晶粒间的错接区,是高能区,具有更强的化学活性,因而在大多数情况下晶界比晶粒本身导热得快而发生晶间导热。常见的硅(Si)和铁(Fe)元素形成相容易发生在晶界上,是引发晶间导热的关键元素。15CrMoG合金管成分配比中刻意减少了Si和Fe的含量,减少了晶间导热的发生概率15CrMoG合金管导热又称孔导热,是在金属上产生针尖状、点状或孔状的一种极为局部的导热形态。
15CrMoG合金管导热是一种非常常见的导热形态,当15CrMoG合金管表面有些擦伤或基材内部存有未通针孔时很容易发生。该局部缺陷处当存在水分以及盐离子时,氯离子或氢离子不断与金属基材发生化学反应终导致穿孔失效。15CrMoG合金管通过增加锰(Mn)元素含量细化晶粒以及采用优良的生产工艺,减少了15CrMoG合金管导热的发生。15CrMoG合金管原材料都经过了特殊的均质化处理,使偏析和富集在晶界和枝晶网络上的可溶解金属间化合物发生溶解,使固溶体浓度沿晶粒或整个枝晶均匀一致,特殊均质化处理从微观角度上减少了点蚀的发生。
控制镀层厚度,由于镀层覆盖在紧固件表面,镀层在一定程度上会起到氢扩散屏障的作用,这将阻碍氢向紧固件外部的扩散。当镀层厚度超过2.5μm时,氢从紧固件中扩散出去就非常困难了。因此硬度<32HRC的紧固件,镀层厚度可以要求在12μm;硬度≥32HRC的度螺栓,镀层厚度应控制在8μmmax。这就要求在产品设计时,必须考虑到度螺栓的氢脆风险,合理选择镀层种
除锈等级,对于合金管常用的环氧类,乙烯类,酚醛类等防腐涂料的施工工艺,一般要求的都是将合金管表面达到近白级,通过实践得出的证明是,用这种除锈等级几乎可以除掉所有的氧化皮,锈还有其他的污物充分的满足了防腐层和合金管的附着力要求,而喷射除锈工艺可以用较低的费用就可以稳定可靠的使质量达到近白级的条件。
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