- [檢測百科]分享:國產P91鋼焊接接頭熱影響區(qū)各亞區(qū)域的熱處理模擬2024年12月10日 09:35
- P91鋼(10Cr9Mo1VNbN鋼)因具有低熱膨脹系數、高導熱性、較好的高溫強度和優(yōu)異的高溫耐腐蝕性等特點,被廣泛用于火力發(fā)電站主蒸汽和再熱蒸汽管道[1-5]。目前,首批國產P91鋼主蒸汽管道在國內某發(fā)電廠超臨界鍋爐(進出口壓力均為25.4 MPa,進出口溫度分別為571,569 ℃)中運行已超50 000 h,這些管道的長期服役狀況尚未得到充分了解,特別是接頭處的運行狀態(tài)。焊接接頭通常由焊縫、熔合區(qū)和熱影響區(qū)組成,熱影響區(qū)通常是最薄弱的區(qū)域。按照焊接時峰值溫度的變化范圍,可將P91鋼焊接接頭熱影響區(qū)進一步細分為過回火區(qū)、部分相變區(qū)、細晶區(qū)以及粗晶區(qū)。
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- [檢測百科]分享:淬火配分對工程機械用22MnB5鋼組織與性能的影響2024年12月09日 14:51
- 現代工程機械輕量化、大型化方向的發(fā)展對工程機械用鋼的性能也提出了更高要求,特別是強韌性[1-2]。將鋼加熱到奧氏體化溫度后在模具中進行快速沖壓成形,在保壓狀態(tài)下進行淬火冷卻的熱沖壓成形技術是高強度工程機械構件的重要制造工藝[3-4]。然而,熱沖壓成形工藝制備的構件組織幾乎全是馬氏體,韌塑性相對較差[5],在使用過程中容易造成開裂并影響使用壽命和安全性[6],因此有必要對熱沖壓成形件進行后續(xù)熱處理以改善其強韌性。
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- [檢測百科]分享:35MnBH鋼鏈軌節(jié)表面開裂原因2024年11月25日 10:01
- 將某鋼廠生產的直徑為53 mm的35MnBH圓鋼加工成用于工程機械履帶底盤件的鏈軌節(jié)時,廠家反映熱處理后工件表面出現開裂現象。該35MnBH鋼鏈軌節(jié)的加工工藝為:中頻爐加熱至1 250 ℃→熱模壓力鍛打→剪切飛邊→淬火860~890 ℃→回火0.5 h(450~400 ℃)。筆者采用宏觀觀察、化學成分分析、金相檢驗、淬透性測試等方法對表面開裂原因進行分析,以提高材料自身質量,并防止該類問題再次發(fā)生。
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- [檢測百科]分享:Zirlo合金和M5合金的微觀組織和微區(qū)成分2024年11月12日 09:40
- 鋯元素的核性能優(yōu)異,熱中子吸收截面小,在蒸汽和高溫、高壓水中具有良好的耐腐蝕性能,同時還具有良好的加工性能和力學性能,被廣泛應用于核反應堆的包殼和結構材料中。隨著核電技術的發(fā)展,對包殼-鋯合金的性能提出了更高的要求。各國都在研發(fā)新鋯合金,從20世紀80年代開始,新鋯合金的研究大大加快了鋯合金的發(fā)展進程,目前已經應用的有Zirlo、E635、N18、N36和Zr-Nb-Cu系鋯合金等[1-3]。
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- [檢測百科]分享:超臨界汽輪機低壓轉子0Cr17Ni4Cu4Nb鋼葉片斷裂原因2024年10月22日 10:12
- 某熱電聯產機組在運行過程中,其汽輪機低壓轉子次末級葉片發(fā)生斷裂,導致機組緊急打閘停機。該汽輪機為超臨界參數、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、空冷直接抽汽凝汽式供熱汽輪機,其低壓轉子次末級葉片材料為0Cr17Ni4Cu4Nb鋼,葉型長度為352 mm。筆者采用一系列理化檢驗方法對該超臨界汽輪機低壓轉子次末級葉片的斷裂原因進行了分析,并提出了改進建議,以防止該類問題再次發(fā)生。
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- [檢測百科]分享:Nb元素含量對U-Nb合金顯微組織和比熱容的影響2024年10月16日 13:31
- 金屬U具有獨特的核性能,是核能領域最重要的裂變材料。然而金屬U的化學性質極為活潑,與常見的氧氣、水、氫氣等極易發(fā)生化學反應[1],不僅影響其使用性能,還會帶來嚴重的安全隱患。通常采用合金化的方法獲得化學性質較為穩(wěn)定的U合金,如核工程材料U-Nb合金是金屬U中添加了一定量的Nb元素,U-Nb合金的耐氧化腐蝕性、耐氫化腐蝕性較好[2],并具有較好的結構穩(wěn)定性和加工性能,合金化方法極大地提升了金屬U的使用性能。
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- [檢測百科]分享:Zr-Sn-Nb合金包殼管氫化物應力再取向樣品制備2024年09月12日 09:52
- 鋯合金作為核動力反應堆包覆材料和結構材料,在反應堆運行時處于高溫、高壓水中,鋯合金吸收的氫超過氫在鋯中的固溶度時以氫化鋯形式析出,會明顯降低鋯合金的塑性,氫脆的程度不僅取決于氫化物的數量,更取決于氫化物的形貌和取向。鋯合金包殼管氫化物分布及應力再取向規(guī)律的研究具有重要的工程意義。
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- [檢測百科]分享:熱沖壓成形鋼22MnB5動態(tài)CCT曲線及組織轉變2024年09月06日 11:25
- 熱沖壓成形鋼22MnB5主要用于汽車防撞部件。熱沖壓成形鋼顯微組織的不同對產品的力學性能和產品的最終使用性能有著極其重要的影響。
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- [檢測百科]分享:冷軋IF鋼細密類縱向條紋形成機理及工藝控制2024年07月16日 15:45
- 為了解決冷軋IF鋼細密類縱向條紋缺陷,對缺陷樣品的截面進行金相分析,發(fā)現帶鋼表面的再結晶組織不夠充分或未完全再結晶。經過技術研究及攻關對細密類縱向條紋(棱線)缺陷的產生機理進行了分析,結果表明形成的Ti、Nb二相粒子阻礙了帶鋼表面的再結晶過程。根據此類缺陷的產生機理,結合實際對全流程工藝制定了控制措施,確定了合金添加量、熱軋加熱、軋制溫度、冷軋工藝、連退溫度、清潔性等關鍵控制點,并制定了切實有效的改善措施。
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- [檢測百科]分享:本鋼新1號高爐渣溝鋼筋預制塊應用實踐2024年07月10日 15:27
- 高爐渣溝是高溫爐渣及時排放的通道,它是高爐生產工序中的一個極為重要的部分,必不可少。本鋼新1號4747 m3高爐設計共有4個出鐵口,兩套INBA法水沖渣系統和兩個小沖渣系統,渣溝設計為兩個出鐵口共用一條公共渣溝,渣溝襯均采用Al2O3、SiC、C、水泥等一次澆筑成型[1]。隨著高爐冶煉的強化,出鐵量迅速增加,爐渣溫度提高,渣溝襯耐火材料的使用環(huán)境日益惡劣,尤其是渣溝交匯處是熔渣的回旋區(qū)域,損毀更快;另外,出鐵間歇,渣溝因溫度驟降而發(fā)生收縮炸裂現象,需頻繁進行修補才能維持生產,給高爐生產帶來極大影響。
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- [檢測百科]分享:基于高強度汽車大梁鋼的結構減重優(yōu)化2024年06月24日 10:15
- 近年來,隨著汽車產業(yè)的快速發(fā)展,對于汽車的承載能力、使用壽命、節(jié)能減排以及材料升級切換等方面的要求越來越高[1]。國內多數鋼鐵企業(yè)在700 MPa級析出強化鋼添加微合金元素鈮(Nb)[2],主要目的是為了提高汽車結構件的疲勞強度、降低部件重量,實現結構輕量化[3?5]。商用汽車大梁作為主要承載部件,幾乎承擔了車輛整備質量和運輸貨物的全部重量,其力學性能對商用車行駛安全極為重要[6?9]。
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- [檢測百科]分享:Nb?Ti微合金化800 MPa級復相鋼性能均勻性研究2024年06月19日 09:38
- 在“雙碳”目標的時代背景下,隨著汽車輕量化的發(fā)展,安全性與節(jié)能減排成為汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢。為此,汽車用鋼的選材逐漸向超高強鋼發(fā)展,據相關研究[1?6]表明,780 MPa以上超高強鋼應用超過60%,可實現車身減重25%。超高強鋼種的代表有雙相鋼、復相鋼、相變誘導塑性鋼(TRIP)與馬氏體鋼等。
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- [檢測百科]分享:熱成型鋼邊部性能均勻性研究2024年06月14日 12:53
- 用于熱成型生產的熱軋板料對熱軋帶鋼沿寬度方向的力學性能均勻性具有一定的要求,盡管理想的控制目標是做到沿帶鋼寬度方向上不存在硬度波動,但是在實際生產中硬度的波動是很難避免的[1]。因此在生產實踐過程中,一般要求將硬度波動控制在盡可能小的范圍內(例如小于HRC 6)。唐鋼某熱軋生產線生產的22MnB5熱軋酸洗板具有明顯的邊部硬度偏高的現象,不能滿足后續(xù)的熱成型加工需求。
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- [檢測百科]分享:汽車齒輪用滲碳鋼20MnCr5晶粒度的影響因素2024年06月07日 11:03
- 滲碳鋼20MnCr5用作汽車齒輪等傳動零件需要對齒輪表面要經過表面滲碳和淬火處理,以得到硬的表面和韌的心部,最終獲得優(yōu)異的耐磨性能和疲勞強度。傳統的滲碳溫度一般在870~980 ℃,提高滲碳溫度可以增加滲碳層厚度,縮短滲碳時間,從而提高生產效率。本文研究的零件淬火處理溫度高(930 ℃)且滲碳時間長(3~6 h或更長),該條件下奧氏體晶粒長大的傾向明顯,易出現晶粒粗大或混晶現象。若齒輪滲碳淬火后出現嚴重的混晶現象,會使得齒輪淬火變形和開裂傾向增大,同時結構強度顯著降低,引起應力集中,容易造成齒輪脆性斷裂。鋼材的奧氏體晶粒出現混晶,可通過微合金工藝對鋼材晶粒進行改善。通過添加微合金元素(如Nb、Al等)可以抑制晶粒長大,細化滲碳層組織,從而提高力學性能,尤其是抗疲勞性能。Nb具有很強的晶粒強化效果,目前已成為國際上在滲碳過程中防止晶粒粗化的主要元素。鋼材的晶粒越細小鋼材的性能越好,細晶鋼可以有更高的強度與韌性,從而提高重載齒輪鋼的疲勞性能[1-3]。
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- [檢測百科]分享:雙重退火工藝對TC21鈦合金板材組織和性能的影響2024年05月10日 09:12
- TC21是我國自主研發(fā)的高強高韌鈦合金,名義成分為Ti–6.4Al–3Mo–1.9Nb–2.1Zr–2Sn–1.5Cr,經固溶處理后,其抗拉強度可以達到1100 MPa以上。因其優(yōu)異的綜合性能,已在國內宇航領域獲得大量使用[1?3]。由于TC21合金強度高,加工難度大,前期國內主要以鍛造方式生產棒材和鍛件。對于TC21合金鍛造產品已進行大量研究工作[4?6],而本文則針對厚度為6.3 mm的板材開展熱處理工藝對其性能和組織影響的研究,為后續(xù)工業(yè)化生產提供技術支持。
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- [檢測百科]分享:增氮模式下HRB400E釩微合金化工藝的開發(fā)與應用2024年04月29日 11:13
- GB/T 1499.2—2018中對螺紋鋼筋強度的要求給穿水鋼筋生產及銷售帶來巨大的沖擊。為提高鋼筋強度,各鋼鐵企業(yè)均采用微合金化技術,目前提高螺紋鋼強度的微合金化工藝主要有三種[1],包括V、Nb、Ti,其中Ti元素活潑性較強,微合金化鋼水可澆性差,影響生產穩(wěn)定性;Nb微合金化不穩(wěn)定,易造成棒材性能波動,屈服平臺不明顯;大多數企業(yè)采用V微合金化。 唐鋼二鋼軋廠以優(yōu)質抗震螺紋鋼筋作為主要輸出產品,其中HRB400E抗震螺紋鋼品種占比70%以上,主要采用釩微合金化方
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- [檢測百科]分享:鈦含量對熱軋高強鋼屈服強度的影響2024年04月11日 13:42
- Nb、V、Ti微合金化是目前高強結構鋼最常用的強化方法。相關的研究多集中于單一Nb、V微合金化技術及Nb-Ti復合微合金技術。與Nb、V、Nb-Ti微合金化高強鋼相比,Ti微合金化高強鋼在保證性能要求的情況下具有更低的成本?,F階段單一鈦微合金化的應用比較有限,如何有效使用單一Ti的微合金化成為技術的關鍵[1]。因此,開發(fā)鈦微合金化高強鋼的性能控制技術是未來鈦微合金化高強鋼的目標和發(fā)展方向。毛新平等[2]對基于薄板坯連鑄連軋流程的單一鈦微合金化技術己經進行較系統全面的研究,但傳統連鑄連軋流程的單一鈦微合金化技術仍有大量方向需要研究。
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- [檢測百科]分享:S355JR+Cr鋼板邊部裂紋分析2024年04月09日 09:46
- S355JR+Cr為低合金高強度結構鋼。鋼廠在研發(fā)生產S355JR+Cr鋼板的過程中,鋼板邊部出現大量裂紋。與以前生產的S355JR+Cr相比,該批次的鋼板屈服強度要求提高25 MPa,強度不低于380 MPa,為滿足上述要求,在化學成分設計上添加少量的合金元素Nb來細化晶粒以保證鋼板強度。為判斷這類缺陷產生的具體原因,對缺陷試樣、鑄坯進行了檢測及分析。
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- [檢測百科]分享:耐海洋腐蝕HRB400cE轉爐冶煉生產實踐2024年03月28日 11:27
- HRB400cE是一種400 MPa級耐海洋腐蝕鋼筋,是國標GB/T 33953—2017“鋼筋混凝土用熱耐蝕鋼筋”里規(guī)定的一種耐蝕鋼筋,在鋼中加入一定量的 Cu、P、C或Ni、Mo、Nb、Ti等合金元素制成的一種耐海洋腐蝕性能良好的低合金鋼。耐海洋腐蝕鋼筋主要應用于工業(yè)環(huán)境、鹽湖、海洋、沿海一帶和撒化冰鹽的道路、橋梁等,能有效阻止進入到混凝土內部的氯離子與鋼筋表面的鈍化膜發(fā)生復雜的電化學反應,避免混凝土出現破壞開裂現象
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- [檢測百科]分享:精密鑄造用0Cr17Ni4Cu4Nb不銹鋼熱力學模擬及熱物性能預測2024年03月15日 10:09
- 17-4PH(0Cr17Ni4Cu4Nb)是一種典型的馬氏體沉淀型硬化不銹鋼,由于其具有優(yōu)良的鑄造、耐腐蝕、焊接等性能及較高的強度,廣泛應用于航空航天、汽車、海洋裝備及核電等領域[1?2]。尤其適用于制造在380 °C工況下使用的高強度結構零件,如大型飛機緊固件、發(fā)動機閥門零件等[3?5]。為獲得優(yōu)異的綜合力學性能,該沉淀型不銹鋼通常采用固溶處理+人工時效熱處理工藝,加熱過程中可以消除成分的不均勻性,使合金碳氮化物充分固溶于奧氏體基體中,得到過飽和固溶體,為隨后的時效處理準備條件。經過時效處理后,細小的ε-Cu、M23C6等碳化物析出實現沉淀強化,獲得良好的力學性能[6?8]。
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