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N06690法兰环生产厂,在外表面的焊缝区,x向变形为收缩变形,在焊缝具有大值,然后逐渐转变为拉伸变形,离焊缝1cm处大,然后逐渐降低。在不同线下,Q2下的变形整体稍大于Q1下的变形。从图8可见,在内表面的焊缝及近缝区,x向变形为拉伸变形,在焊缝具有大值,然后逐渐降低,离焊缝3cm处转变为较小的收缩变形。在不同线下,Q2下的变形整体稍大于Q1下的变形。从图9、10可见,y向变形在内外表面的分布具有相似性,均表现为拉伸变形;在焊缝区具有大值。
在填丝过程中,焊丝不能与钨极接触或直接深入电弧的弧柱区,否则造成焊缝夹钨和坡坏电弧稳定。管子对接固定焊缝全位置焊接时,为防止仰焊内部焊缝内凹,打底层采用仰焊位置内填丝,立、平焊部位外填丝方法进行施焊。5.1.4收尾处打磨成斜坡状,焊至斜坡时,暂停给丝,先用电弧把斜坡处预热并熔化成熔孔时,迅速加焊丝,使焊缝封闭,收弧时要填满弧坑,气体延时保护,避免焊缝在高温下被大气污染氧化。
利用实验测得的应力曲线可以给出不同温度下材料的蠕变应变速率与应力的关系。在整个应力过程中,存在如下关系式:为蠕变应变。在应力过程中,总应变保持不变,弹性应变逐渐转化为蠕变应变,则:totald0dt(3)将方程(2)和(3)联立可以推导出蠕变应变速率与应力的关系式:creepcreepdddtEdt(4)式中:creep为蠕变应变速率,σ为应力,E为材料的杨氏模量。利用方程(4),便可由实验的应力曲线推出蠕变应变速率与应力的关系,的蠕变应变速率与应力的关系曲线如图。
1、纯镍:N5、N02201、Ni201、2.4068、Ni99.0LC、N6、N7、N02200、Ni200、2.4066、Ni99.0 。
2、蒙乃尔(Monel):N04400、N05500、Monel K500、国标:67Ni30Cu。
3、因科洛伊合金:N08800、Incoloy800、N08810、Incoloy800H、N08811、Incoloy800HT、N08825、Incoloy825、N08020、N08028、N08031 、Alloy31、Alloy28合金、Alloy20合金、ZRJWXTG。
4、 因科奈尔合金:N07750、Inconel-X750合金、N07718、Inconel718合金、N06600、Inconel 600、N06601、Inconel601合金、N06690、Inconel690合金、Inconel600合金、N06600、N06625、Inconel625合金。
5、哈氏合金:Hastelloy B-2、Hastelloy B-3、Hastelloy C-276、Hastelloy C-22、Hastelloy C-2000、Hastelloy G-30。
在工业应用中有对焊钢管、高颈钢管、钢管盖、盲板、以及板式钢管。制造业中不锈钢钢管的使用量较大,特种镍钢管可以提高机械强度,不锈钢钢管中含有80%的镍,该合金钢管断裂强度大,可以用于制造发动机和燃气涡轮机。精密钢管的化学稳定性高,是重有色金属中耐蚀性的金属之一,对苛性碱的抗蚀能力强。纯镍钢管在50%的沸腾苛性钠溶液中镍每年的腐蚀速度25um,20年内不会发生锈痕;
轴向和环向残余应力均为拉应力;轴向拉应力大值为300MPa,环向拉应力大值为130MPa。可见,轴向拉应力对内壁裂纹的产生有主要的影响。4.3在管道外表面焊缝及近缝区,轴向应力为压应力,大值为280MPa。环向应力为拉应力,大值为250MPa。可见,环向拉应力对外壁裂纹的产生有主要的影响。4.4管道内表面焊缝及近缝区,x向位移和y向位移为拉伸变形,z向位移为收缩变形。4.5管道外表面焊缝及近缝区,x向位移和z向位移为收缩变形,y向变形为拉伸变形。
哈氏合金C276管道焊接残余应力进行了数值模拟,获得了残余应力和变形的分布规律,讨论了线变化的影响,为哈氏合金C276的焊接提供参考依据。1有限元计算模型的建立1.1焊接工艺参数管道规格为76mm×5.49mm,坡口角度60°,三道焊,焊接方法为氩弧焊,焊条牌号ERNi-CrMo-4。采用两种线Q1=310J/mm和Q2=550J/mm来分别进行计算,速度均取为8cm/min。1.2材料热物理性能以及力学性能为方便起见,假设焊材和母材热物性近似相同。
一般采用平衡盘,随着平衡盘的冲刷和磨损,轴向力在改变,常常出现轴向力的突然增加而导致轴承和整机的损坏,高速泵则没有大的轴向力问题。这样,高速泵就从结构上了大部分多级泵的缺点。因此,在一些醋酸装置的设计或改造的选型中,为了降低维护工作量及维护费用,使工艺生产装置稳定运行,选择单级的高速泵(部分流泵)来替代结构复杂、难于维护的多级离心泵。3哈氏合金C276性能概述11物理性能C276合金的物理性能如下:密度比热425Jlkg/k弹性模量205GPa(21℃)。
具有良好的物理性能和机械性能、耐蚀性能,在200-1090℃范围内能耐介质的侵蚀,具有良好的高温和低温性能。同时镍基高温合金钢管也是制造涡轮叶片、发动机和燃气轮机等受热部件的主要零部件材料,镍基合金钢管是一种未来发展的重要材料;
合金的物理性能-密度8.14t/m3。
-熔化温度范围1370-1400℃。
-比热440j/Kg.℃。
-居里温度<-196℃。
-抗拉强度850MPa。
合金的机械性能-屈服强度350MPa。
伸长率30%。
瞬时应力,t为时间,σ∞为应力极限,常数A1,A2,τ1和τ2决定了拟合曲线的形状,与材料特性和具体的实验条件有关。图1中的虚线是用方程(1)拟合后的应力曲线,可以看出,用二次延迟函数拟合的应力曲线与实验应力曲线符合得很好。2.2应力中蠕变应变速率与应力的关系蠕变应变速率是材料应力中的一个非常重要的物理量,它与应力的关系是材料应力中基本的关系式,是利用有限元软件模拟核主泵转子屏蔽套真空热胀形过程的基础。
扩展位错很宽,在高温热变形时,变形产生的位错交滑移和刃位错的攀移均较难进行,位错从结点和位错网中解脱出来,与异号位错相互抵消,使得高颈钢管中的位错密度增加,材料变形的储能变大,变形产生的软化作用以动态再结晶为主。同时,随着变形温度升高,WN钢管变形过程中,产生的热震动能不断增加,对材料的软化作用不断变强,因此,在同一应变速率条件下,流变应力随变形温度升高,且流变应力峰值,随变形温度升高,向应变量小的方向移动;
图3内表面轴向残余应力图4外表面轴向残余应力图5内表面环向残余应力图6外表面环向残余应力从图3可见,在管道内表面的焊缝及近缝区,轴向残余应力为拉应力,峰值应力为300MPa,随后逐渐降低,在离焊缝大约1.5cm处变为压应力,在大约3cm处出现大压应力150MPa,随后逐渐减小,在离焊缝6cm处降为0。在不同线下,Q2引起的内表面轴向残余应力稍大于Q1,但是差别不大。从图4可见,在管道外表面的焊缝及近缝区,轴向残余应力为压应力,峰值压应力为280MPa,随后逐渐降低,转变为拉应力。
应用高速泵可以缩小泵的各部件的尺寸和重量,减少了零件数量,这样就为选择耐腐蚀性能更好但是更加昂贵的材料来制造过流部件创造了有利条件。醋酸工艺过程设备常用材料包括碳钢、低合金钢、不锈钢(3O4L、321、316L等)、哈氏合金(Hast.B一2、Hast.G、Hast.G一3、Hast.C一22、Hast.C一276等)、错材(Zir7oZ、zir705等)、担材、聚四氟乙烯塑料及玻璃衬里材料等。在这些材料中,哈氏合金和错材是重要的耐腐蚀材料。在石油化工设备制造方面。