Работа стали при повышенных температурах

Работа стали при повышенных температурах thumbnail

Положительные температуры (больше 0)

200..250 – механические свойства стали практически не меняются.

250..300 – прочность ст. повышается, пластичность снижается, сталь в изломе имеет крупнозернистое строение и становится более крупной (синеломкоть)

выше 400 – резкое падение предела текучести и временного сопротивления.

600-650 – сталь переходит в пластичное состояние и теряет свою несущую способность

15. +

16. Виды разрушения стали. Хрупкое разрушение стали и причины, вызывающие его. Мероприятия по предотвращению хрупкого разрушения стали.

Виды: хрупкое, квазихрупкое, вязкое. Вязкое определяется развитием пластических деформаций по части или всему сечению, а несущая способность элементов металлических конструкций – развитием больших перемещений (прогибов). Квазихрупкое (кажущееся хрупкое) разрушение находится как бы в промежутке между вязким и хрупким. Хрупкое разрушение определяется разрушением при малых деформациях, без ярко выраженного развития пластичности. Мероприятия: 1.легирование и термическая обработка повышают сопротивление хрупкому разрушению; 2. при возможности хрупкого разрушения конструкций следует применять углеродистую сталь полуспокойных (ПС) и спокойных (СП) плавок.

17. Коррозия и ее влияние на работу стали.Коррозия Ме – разрушение его поверхности в следствие химические, электрохимические и биохимические воздействия окружающей среды. Главным фактором, определяющим коррозионный износ, является относительная влажность. Критическая влажность для стали =70-75%. Степени агрессивности воздействия среды: 1) неагрессивная v<0,01 мм/год. v= примерная скорость коррозии незащищенной стальной поверхности; 2) слабоагрессивная v=0,01…0,05 мм/год;3) среднеагрессивная v=0,05…0,1 мм/год; 4) сильноагрессивная v>0,1 мм/год. Виды коррозии: 1)по условиям протекания: почвенная, структурная, электрокоррозия; контактная; щелевая; под напряжением; при трении; коррозионная кавитация; биокоррозия. Защита от коррозии: воздействие на Ме(окраска); воздействие на среду(изменить влажность, температуру, улучшить вентиляцию); комбинированные способы. СНиП 2.03.11-35 «Защита стр. конструкций от коррозий» СНиП 3.04.03-85 «Защита стр. конструкций и сооружений от коррозии».

18. Сортамент. Сокращенный сортамент.Сортамент- перечень прокатных профилей с указанием формы, геометрических характеристик, массы ед. длины, допусков и условий поставки. Прокатная сталь:1)Листовая: тонколистовая, толстолистовая, широкополосная, универсальная, просечно-вытяжная; 2)профильная: уголки(равнополочные , неравнополочные ), швеллеры , двутавры , тавры , трубы , тонкостенные профили(профнастил) .Сокращенный сортамент. Старение стали-изменение св-в стали, перестройка её структуры с течением времени в результате выделения углерода, кислорода, азота и др. При старении немного возрастает прочность, но снижается пластичность и сталь становится более хрупкой.

19. Выбор марки стали для строй.конструкций.Приложение В СП16. Группы стальных конструкций: 1ГРУППА. Сварные конструкции либо их эл-ты, работающие в особо тяжелых условиях (согласно ГОСТ 25546), в том числе максимально стесняющие развитие пластических деформаций или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических, вибрационных или подвижных нагрузок. 2ГРУППА. Сварные конструкции либо их эл-ты, работающие при статической нагрузке при наличии растягивающих напряжений, также конструкции и их элементы группы 1 при отсутствии сварных соединений и балки подвесных путей из двутавров по ГОСТ 19425 и ТУ 14-2-427 при наличии сварных монтажных соединений.3ГРУППА. Сварные конструкции либо их эл-ты, работающие при статической нагрузке, преимущественно на сжатие, также конструкции и их элементы группы 2 при отсутствии сварных соединений. 4ГРУППА. Вспомогательные конструкции зданий и сооружений, также конструкции и их элементы группы 3 при отсутствии сварных соединений.

20. Нагрузки, действующие на конструкции. Нормативные нагрузки, расчетные нагрузки, коэффициенты надежности по нагрузке. Сочетание нагрузок.СП 20.13330-2011 Нагрузки и воздействия:1) постоянные; 2) временные: длительные, кратковременные, особые. К постоянным нагрузкам относятся:вес частей сооружений в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций, вес и давление грунтов, горное давление, гидростатическое давление, сохраняющиеся в конструкции или основании усилия от предварительного напряжения. К временным: длительные(вес стационарного оборудования, вес временных перегородок, вес слоя воды на плоских водонаполненных покрытиях, нагрузка на покрытия от складируемых материалов), кратковременные (нагрузка от людей и животных с полным нормативным значением; климатические нагрузки: снеговая, ветровая, температурная, гололедная; нагрузка от подвижного подъемно-транспортного оборудования), особые (сейсмические воздействия, взрывные воздействия, нагрузки обусловленные пожаром, нагрузки вызываемые резким нарушением технологического процесса, нагрузки от столкновения транспортных средств с частями сооружения). Расчетное значение особых нагрузок устанавливается в соответствующих нормативных документах или а задании на проектирование. Основными характеристиками нагрузок и воздействий является их нормативные значения, установленные нормами проектирования СП20.13330 и др. 4.2. Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение нормативного значения на коэф. надежности по нагрузке >1 соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Сочетание нагрузок В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать: 1. основные сочетания нагрузок, состоящие их постоянных, длительных и кратковременных; 2.особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок. При учете сочетаний, включающих постоянные и временные нагрузки, расчетные значения временных нагрузок или соответствующих им усилий следует умножить на коэф. сочетаний .

Читайте также:  Спиртное при повышенной температуре тела

21. Нормативное и расчетное сопротивление материалов, коэф. надежности по материалу, коэф. условия работы.

22. есть

Есть

Есть

Есть

26. +

27. +

28. +

29. +

30. +

31. +

32. Размещение болтов и конструирование болтовых соединений.Расстановка болтов ведут по табл. 40 СП16. 1. Расстояние между центрами отверстий для болтов в любом направлении: а) минимальное: при ≤ 375 Н/мм2 расстояние при размещении болтов 2,5d; при > 375 Н/мм2 расстояние при размещении болтов 3d. б) максимальное в крайних рядах при отсутствии окаймляющих уголков при растяжении и сжатии 8d или 12t. в) максимальное в средних рядах, а также в крайних рядах при наличии окаймляющих уголков: при растяжении 16d или 24t , при сжатии 12d или 18t; 2. Расстояние от центра отверстия для болта до края элемента а) минимальное вдоль усилия: при ≤ 375 Н/мм2 2d, при > 375 Н/мм2 2,5d; б) то же, поперек усилия: при обрезных кромках 1,5d; при прокатных кромках 1,2d; в) максимальное 4d или 8t; г) минимальное во фрикционном соединении при любой кромке и любом направлении усилия 1,3d. 3. Расстояние минимальное между центрами отверстий вдоль усилия для болтов, размещаемых в шахматном порядке u+1,5d. d-диаметр отверстия для болта; t-толщина наиболее тонкого наружного эл-та; u-расстояние поперек усилия между рядами отверстий.

В профильных элементах болты расставляют согласно ГОСТ 24849-81* и справочником проектировщика. Для обеспечения пользования кондукторами для сверления отверстий желательно иметь шаг и дорожку, кратные 40 мм. Дорожка-расстояние между 2мя смежными рисками. Болты располагают по прямым линиям, называемым рисками, которые параллельны действующему усилию. Шаг-расстояние между 2мя смежными по риске болтами. Расстояние между болтами должно быть минимальным. В малонагруженных конструктивных связующих соединениях расстояние между болтами должно быть максимальное.

Источник

МНОГОСЛОЙНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ТРУБЫ

Принципы легирования теплоустойчивых сталей отличаются от принципов создания конструкционных сталей, так как основным тре­бованием к теплоустойчивым сталям является стабильность структу­ры и свойств при высоких температурах

Наиболее широкое применение теплоустойчивые стали нашли в теплоэнергетике, однако в последнее время низколегированные тепло­устойчивые стали применяются также в химическом машиностроении.

В этом случае, наряду с пределом длительной прочности, выстав­ляется требование и по пределу прочности.

Из низколегированных теплоустойчивых сталей наиболее широ­кое применение в отечественной промышленности нашли Сг—Мо—V стали, например, 12Х1МФ и 15Х1М1Ф. Отличаются эти стали, в ос­новном, содержанием молибдена — в первой стали его содержание колеблется в пределах 0,25—0,35 %, а во второй — 0,9—1,2 %.

Длительный опыт эксплуатации этих сталей (более 100 тыс. ч) при температурах до 560 °С на мощных энергоблоках 300—800 Дж подтвердил их хорошую работоспособность и надежность.

Свойства этих сталей, их надежность в процессе длительной служ­бы в исходном состоянии определяются структурой, которая, в свою очередь, определяет механизм их упрочнения.

При правильном выборе химического состава стали и оптимальном режиме термической обработки упрочнение может проходить по трем механизмам в результате фазового наклепа при у -> а превра­щении; дисперсионного твердения частицами второй фазы (в низко­легированных сталях, в первую очередь, карбидов); взаимодействия атомов легирующих элементов (молибдена и пар V—Сг с дислокация­ми в твердом растворе).

Как правило, наибольший вклад в упрочнение вносится в резуль­тате выделения высокодисперсных частиц (в Сг—Mo—V стали, на­пример, карбидов VC) ~55 %, меньший вклад от упрочнения твер­дого раствора ~30 % и наименьший (от фазового наклепа) ~15 %. Однако чем ниже температура использования стали и меньше дли­тельность пребывания стали при высоких температурах, тем значи­тельнее вклад от фазового наклепа. Этот эффект может достигать 30 %.

Механизмы упрочнения частицами второй фазы и фазового на­клепа взаимосвязаны. Создание субструктуры, полученной в резуль­тате фазового наклепа, предопределяет равномерное распределение частиц карбидной фазы, что, в свою очередь, увеличивает эффект дисперсионного твердения, а также способствует наиболее длитель­ному сохранению общего упрочнения.

Все три механизма упрочнения реализуются в Сг—Mo—V стали, подвергнутой закалке и затем отпуску, в интервале максимального выделения мелкодисперсных частиц второй фазы. В этом случае до­стигается максимальная жаропрочность при сохранении удовлетво­рительной длительной пластичности. В этой же стали, подвергнутой нормализации и отпуску, реализуется также три механизма упроч­нения, но только частично. Упрочнение от фазового наклепа является недостаточным и в этом случае жаропрочность значительно ниже, чем в закаленном и отпущенном состоянии. В случае замедленного охлаждения с температуры аустенизации (отжига) или, например, охлаждения особо толстостенных изделий на воздухе реализуется только один механизм упрочнения — от твердого раствора, при этом эффект упрочнения наиболее низкий.

Читайте также:  После сна повышена температура

Если рассматривать Сг—Мо стали, содержащие даже в 2—3 раза больше молибдена, но не содержащие ванадий, то в них реализуется только два механизма упрочнения, а именно: от фазового наклепа

СТАЛИ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ, ОСНОВЫ ИХ ЛЕГИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ УПРОЧНЕНИЯ

Кривые ползучести исследованных сталей:

1 — 12ХГНМ; 2 — 12XFHM с 0,8—0,8 % Мп и Ni; 3 — 12ХГМФ; 4 — 12ХГНМФ с 0,6— 0,8 % Мп и Ni; 5_,—. 12ХГНМФ с В, РЗМ и цирконием (Мо — 0,2 %),

и взаимодействия атомов молибдена с дислокациями. Третий механизм отсутствует. Благодаря этому, жаропрочность Сг—Мо сталей зна­чительно ниже, чем Сг—Мо—V. Стабильность структуры, определя­ющей стабильность свойств, значительно ниже, чем в Сг—Мо—V сталей, так как отсутствие термически стабильных частиц карбидов YC приводит к более быстрому протеканию процесса пластической деформации от действия напряжений, а также рекристаллизации. Исходя из этого, Сг—Мо стали, даже с высоким содержанием молиб­дена ~1 %, нецелесообразно использовать при высоких температу­рах и давлениях, а следует применять при низких температурах.

Основные элементы теплоустойчивых низколегированных сталей, хром, молибден, ванадий. Первый является обязательным элементом так как повышает сопротивление стали к коррозии от воздействия воды, пара, газовой среды и других агрессивных сред. Кроме того, хром, входя в твердый раствор, повышает прокаливаемость стали и уменьшает склонность к рекристаллизации, а входя в карбиды М3С, повышает их термическую устойчивость.

Молибден — основной элемент, упрочняющий твердый раствор. Он повышает прокаливаемость стали: чем его больше в стали, тем больше в структуре бейнитной составляющей, и выше кратковремен­ная прочность (пределы прочности и текучести). По данным дифферен­циального фазового анализа примерно 50 % Мо может находиться

Химический состав и свойства сталей

Марка

Изгото­

витель

стали

с

Мп

Si

Сг

N1

09Г2СФ

08Г2СФВ

12ХГНМ

12ХГНМФ

Т-1

2Н — Super Новые экономнолеги­рованные стали

СССР

СССР

СССР

СССР

США

Япония

СССР

0,10—0,13

0,12 не более 0,10—0,14 0,10—0,14 0,15 0,08—0,16 0,10-0,18

1,5-1,7

1,2-1,6

0,8-1,2 0,6-1,0 0,8 0,6—1,2 0,6—1,0

0,5-0,8

0,4-0,6

0,3—0,5 0,3—0,5 0,25 0,55 0,3-0,6

Не бо

0,5—0,7 0,5—0,7 0,6 0,5 0,4-1,0

лее 0,3

0,7—1,0 0,6-0,9 0,85 1,0

в твердом растворе и 50 % — в карбидной фазе. Причем молибден распределяется между тремя карбидами, находящимися в стали, М3С, VC и М23Св. Молибден, входя в карбиды, способствует повыше­нию их термической устойчивости, а также влияет на их размеры — уменьшает их.

Ванадий — основной элемент, вызывающий эффект дисперсион­ного твердения. В результате отпуска из пересыщенного твердого раствора выделяются высокодисперсные частицы карбида VC, вызы­вающие значительное упрочнение. Причем чем мельче эти частицы и чем равномернее они распределены и больше их плотность, тем больше упрочнение. Однако ~25—30 % V входит в твердый раствор* вызывая его упрочнение.

Содержание этих элементов в стали должно быть строго опре­делено: оно зависит от общего химического состава стали, входя­щих в сталь других элементов, а также содержания углерода в ней. Повышенное содержание одного иэ этих элементов не способствует упрочнению стали, а в некоторых случаях даже уменьшает его. Ра­нее было сказано, что увеличение содержания молибдена в стали до 1—1,5 % не повышает ее свойства, а способствует тому, что образу­ются новые карбидные фазы, не способствующие упрочнению.

Никель и марганец являются элементами, снижающими жаропроч* ные свойства, прежде всего, потому, что они понижают критические точки и разупрочнение происходит при более низких температурах. Однако, как известно, эти элементы способствуют повышению крат­ковременной прочности. Исходя из сказанного, никель и марганец вводят в жаропрочные стали в ограниченных количествах.

В таблице приведен химический состав сталей, применяемых в СССР и за рубежом для изготовления сосудов высокого давления в сварном многослойном рулонированном исполнении, а также меха­нические свойства и температура их использования. Кан видно, наименее легированная сталь 08Г2СФБ рассчитана на применение

Мо

V

Прочие элементы

Макси­

мальная

темпера­

Механические свойства при 20 °С

тура при­менения, °С

ав, МПа

°0,2.

МПа

6„ %

0,07—0,09

А1 = 0,02—0,05 Ті =0,01— 0,04

300

£ї 600

>460

>22

0,03-0,08

Nb = 0,01—0,04

300

5=600

>450

>22

0,5-0,6

_

Ті не более 0,1

450

>700

>500

>.17

0,5-0,6

0,1-0,2

Ті не более 0,1

560

>700

>500

>17

0,55

740

700

18

0,4

0,5

700

630

22

0,1-0,5

0,1-0,5

В = 0,002—0,004 РЗМ= 0,015—0,035 Zr = 0,10-0,20

560

>700

>500

>17

Читайте также:  Можно ли при повышенной температуре в баню

до 300 °С, затем следуют стали примерно одинакового легирования — 12ХГНМ (СССР), применяемая до 450°, 2Н — Super (Япония) и Т1 (США). Эти стали содержат повышенное количество никеля, марган­ца, хрома, молибдена и обеспечивают кратковременную прочность при 20 °С, равную 700—800 МПа.

В течение последних пяти лет усилиями трех институтов: ЦНИИчермет, ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР и ИркутскНИИхиммаш сталь 12ХГНМ была несколько усовершенствована с тем, чтобы ее можно было использовать до более высоких температур (до 560 °С). В сталь был введен ванадий в количестве ~ 0,1%, а также уменьшено содержание марганца, хрома, никеля. Уменьшение содержания этих элементов и введение ванадия в сталь привело к повышению сопротив­ления ползучести, а также сделало сталь более технологичной в про­цессе горячей деформации. В конце таблицы приведен примерный состав новых, созданных ЦНИИчермет и ИЭС, экономнолегированных сталей. Это не один состав разработанных сталей, а несколько. Об этих сталях будет сказано ниже.

На рисунке показаны кривые ползучести при температуре 560 °С и напряжении 100 МПа сталей, химический состав которых был при­веден выше. Как видно, наименьшее сопротивление ползучести имеет сталь 12ХГНМ. Только уменьшение содержания марганца и никеля уже приводит к тому, что сопротивление ползучести повышается (рисунок, кривая 2); введение ванадия в количестве 0,15 % также повышает сопротивление ползучести (рисунок, кривая 3). В том слу­чае, если одновременно понижается содержание никеля и марганца, вводится ванадий в количестве 0,13 %, сопротивление ползучести сильно повышается. Для разработанной стали 12ХГНМФ при задан­ных температуре и напряжении (рисунок, кривая 4) скорость ползу­чести практически равна нулю.

Сталь 12ХГНМФ с пониженным содержанием никеля и марганца следует отнести к стали бейнитного класса^ в которой только при

очень малых скоростях охлаждения ~5 град/с выделяется феррит. Эта сталь, подданным сотрудников ИЭС им. Е. О. Патона АН УССР, лучше сваривается, чем сталь 12ХГНМ.

Несмотря на то что в стали 12ХГНМФ, по сравнению со сталью 12ХГНМ, уменьшено содержание легирующих элементов, она все равно содержит достаточно много дефицитных элементов. Как извест­но, никель и молибден являются остро дефицитными элементами^ благодаря чему широкое использование сталей, содержащих эти элементы, становится ограниченным.

Учитывая полученные данные по сопротивлению ползучести ис­следованных сталей, одним из эффективных направлений создания более экономнолегированных сталей можно считать комплексное микролегирование поверхностно активными элементами — бороду РЗМ, цирконием и титаном. Сочетание и количество этих элементов должно быть строго определенным, исходя из их свойств и механизма влияния. Заметим, что эти элементы должны вводиться в опреде­ленной последовательности.

В настоящее время созданы теплоустойчивые стали, предна­значенные для работы при 560 °С* с комплексным микролегированием и уменьшенным содержанием никеля и молибдена и не содержа­щих их в своем составе. Предел прочности этих сталей при 20 °С ^колеблется от 650 до 800 МПа в зависимости от их легирования. Поэтому при выборе сталей необходимо учитывать свойства и мас­совость производства этих сталей, а также дефицитность легирую­щих элементов. Может быть, при выборе стали в некоторых случаях можно поступиться несколько свойствами, особенно в тех случаях^ когда производство этих сталей должно быть массовым.

Переход концентрический – деталь трубопроводной системы, которая соединяет два отрезка трубы, фитинга или оборудования с различным диаметром присоединяемой части. Когда на производстве есть потребность соединить по вертикали два трубопровода различного …

В связи с перспективами строительства крупнотоннажных хими­ческих производств в районах с холодным климатом, а также исходя из особенностей технологического цикла изготовления РСВД, оцен­ка вязкостных свойств и сопротивления хрупкому разрушению эле­ментов …

Для определения напряженно-деформированного состояния мно­гослойной стенки сварного сосуда, вызванного как внутренним дав­лением, так и воздействием сосредоточенных, импульсных, ветровых j сейсмических, кратковременных большой интенсивности и динами­ческих сил работающих машин, необходимо учитывать …

Источник