- [检测百科]分享:大口径法兰开裂原因2023年09月11日 12:56
- 采用宏观观察、化学成分分析、硬度测试、金相检验、扫描电镜及能谱分析等方法分析某 大口径法兰开裂原因。结果表明:法兰热影响区基体组织敏化,截面变化处与热影响区重合导致应 力叠加;法兰基体组织的晶粒粗大,且含有大量条状夹杂;法兰长期在敏化温度范围内运行,最终导 致其发生应力腐蚀开裂。最后针对具体开裂原因,提出了相应的改进措施。
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- [检测百科]分享:奥氏体不锈钢中铁素体含量的金相法测定标准解析2023年09月01日 10:38
- 为了更好地理解并确定奥氏体不锈钢中铁素体含量的测定要求,简要介绍了奥氏体不 锈钢中δ铁素体与α铁素体的形成及其对力学性能的影响,概述了俄罗斯标准中奥氏体不锈钢铁 素体含量测定的内容,梳理了奥氏体不锈钢中铁素体含量的金相法测定标准 GB/T13305—2008 的发展历史,并分析了该标准存在的一些问题,最后对GB/T13305—2008标准中存在的问题提出 了修改建议。
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- [检测百科]分享:304奥氏体不锈钢管T型焊接处渗漏原因2023年07月14日 10:10
- 某304奥氏体不锈钢管外圈表面T型焊接加强套管的焊缝位置出现渗漏,采用宏观观 察、化学成分分析、液体渗透检测、金相检验和扫描电子显微镜分析等方法研究其渗漏原因。结果 表明:焊缝处存在大量气孔、未焊透、纵向裂纹等焊接缺陷,裂纹已穿透管壁;奥氏体不锈钢与加强 套管为异种金属焊接,产生了较高的焊接残余应力,同时焊接热输入量过大导致不锈钢的晶界性能 变弱,从而引起开裂。
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- [检测百科]分享:轻烃区脱乙烷塔塔体钢板开裂原因2022年11月08日 09:27
- 某油田终端处理厂轻烃区脱乙烷塔塔体钢板存在开裂现象,为了查找钢板的开裂原因, 采用理化检验、有限元等方法对其进行分析。结果表明:塔体钢板材料化学成分中的铬元素含量低 于标准值,其耐蚀性降低;冷弯处理使钢板组织重新发生马氏体转变,材料的硬度增加,材料表层受 到弯曲拉应力,内部的低温介质增加了材料开裂的风险;塔体外表面存在多种加载应力,以及由硫 化物、氯离子造成的腐蚀缺陷,其使塔体钢板发生应力腐蚀开裂。
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- [检测百科]分享:316L奥氏体不锈钢碱液储罐开裂原因2022年10月31日 09:58
- 某核电站316L奥氏体不锈钢碱液储罐发生了泄漏,采用宏观观察、化学成分分析、金相 检验、硬度测试及残余应力分析等方法对该储罐开裂原因进行了分析。结果表明:储罐内壁焊缝两 侧出现与焊缝平行的环向裂纹和垂直的轴向裂纹,前者主要受焊接残余拉应力作用,后者主要受冷 加工残余拉应力作用,两类裂纹均为碱致应力腐蚀开裂。
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- [检测百科]分享:0Cr18Ni9奥氏体不锈钢管破裂的原因2022年08月29日 10:18
- 某公司输气管项目使用的0Cr18Ni9奥氏体不锈钢管,采用焊接方式连接,焊接工艺为手工电弧焊,钢管内输送介质为含硫化氢等腐蚀介质的富氨液,管内介质压力0.5MPa,介质温度35~45℃,运行半年后停产半年,复产时即在钢管焊接接头附近发现横向裂纹。通过宏观低倍、微观金相、化学成分分析以及扫描电镜分析等一系列方法,对该0Cr18Ni9奥氏体不锈钢裂纹形成原因进行分析。
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- [检测百科]分享:15-15Ti奥氏体不锈钢的蠕变性能2022年01月26日 10:53
- 在600,650,700 ℃下对国产15-15Ti不锈钢进行不同应力水平的蠕变试验,观察了蠕变断口形貌,研究了该钢的蠕变变形机理与断裂机理
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- [检测百科]分享:应力控制和应变控制模式下304奥氏体不锈钢的应变强化2021年12月20日 10:22
- 奥氏体不锈钢凭借其优异的力学性能,尤其是良好的低温特性,使其得到了越来越广泛的应用.同时,奥氏体不锈钢屈服强度低,而抗拉强度高,具有较大的塑性裕量,可牺牲奥氏体不锈钢的部分塑性来提高其屈服强度,进而降低奥氏体不锈钢压力容器的设计壁厚,已成为节约制造成本及运输成本、提高经济效益的重要手段[1G3].这一过程通常被称为奥氏体不锈钢的应变强化.
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- [检测百科]等离子体源渗氮奥氏体不锈钢的摩擦磨损行为2021年12月14日 10:16
- 李广宇,曾心睿,王 楠,谷雪忠,方子奇 (营口理工学院机械与动力工程系,营口 115014) 摘 要:采用等离子体源渗氮技术对 AISI316奥氏体不锈钢进行450 ℃×6h改性处理,通过干摩擦磨损试验对比研究了该不锈钢基体和表面改性层在不同载荷下与Si3N4 陶瓷球摩擦副对磨时的摩擦磨损行为,观察了磨损形貌,并对其磨损机制进行了分析.结果表明:等离子体源渗氮后,试验钢表面形成了厚度约17μm 的单一面心立方结构的高氮 γN 相改性层,改性层中氮元素的原子分数为1
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- [检测百科]分享:一种显示EH690海洋平台用钢原始奥氏体晶界的方法2021年12月10日 10:28
- 利用控温水浴锅,探索了不同温度热处理 EH690海洋平台用钢的原始奥氏体晶界的显示方法.结果表明:采用150mL过饱和苦味酸水溶液+3~5g洗发膏+1~5滴盐酸配制的侵蚀液,水浴加热至46 ℃进行化学侵蚀,能够清晰地显示出 EH690海洋平台用钢的原始奥氏体晶界.
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- [检测百科]分享:铰链梁铰耳断裂原因分析2021年11月23日 11:44
- 铰链梁在使用过程中铰耳发生断裂,采用宏观分析、化学成分分析、力学性能测试、金相检验、断口扫描电镜分析等方法,对铰耳断裂原因进行了分析.结果表明:铰链梁中的残余铝含量和氮含量较高,夏季铸造时冷速过慢,使得一次奥氏体晶界析出 AlN 夹杂物造成晶界脆化,同时晶界上大量的铸态 MnS以及 Al2O3 类夹杂物也加剧了晶界的脆化,导致铰链梁铰耳在使用过程中发生沿晶脆性断裂.
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- [检测百科]分享:焊接试样机加工对不锈钢堆焊层铁素体 含量测定的影响2021年11月17日 13:02
- 以SA508Gr.3Cl.2低合金钢板不锈钢堆焊层为例,研究了焊接试样机加工对不锈钢堆焊层中铁素体数测定结果的影响,并通过对磁性法和化学法测得的铁素体数进行对比,找到了合适的焊接试样加工制备方法及铁素体数测定方法.结果表明:采用磁性法进行铁素体数测定时,应尽量不要对焊接试样使用锯床等进行切削加工,焊接试块被测表面仅用锉刀锉磨平整即可,且锉磨应沿焊道长度方向延伸,不得交错加工;采用化学法测定铁素体数时,焊接试样机加工对铁素体数测定结果无明显影响.
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- [检测百科]分享:应力控制和应变控制模式下304奥氏体 不锈钢的应变强化2021年11月11日 15:44
- 通过应力控制模式和应变控制模式研究了304奥氏体不锈钢应变强化前后的力学性能.结果表明:应力控制可以准确地控制材料应变强化后的屈服强度;应变控制模式下应变强化后材料力学性能差别较大,在使用应变控制模式强化 304 奥氏体不锈钢时,其应变数值不能超过10%.
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- [检测百科]分享:海洋工程紧固件用0Cr20Mn18N0.8高氮 奥氏体不锈钢的性能2021年11月04日 16:13
- 新开发了一种0Cr20Mn18N0.8高氮奥氏体不锈钢,研究了其静拉伸、缺口拉伸、偏斜拉伸、冲击、疲劳以及耐腐蚀等性能,并与316L不锈钢的进行了对比,分析了该钢用于海洋工程紧固件的可行性.结果表明:试验钢的静拉伸屈服强度和抗拉强度分别为640,970 MPa。
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- [检测百科]分享:Z6CNT18-10奥氏体不锈钢扩散管在蒸汽疏水环境中的疲劳开裂特征2021年10月20日 13:11
- 奥氏体不锈钢因其优越的抗流动加速腐蚀性能和焊接性能,广泛应用于核电厂及火电厂疏水系统的疏水阀下游通往凝汽器的管道和扩散器等金属部件[1G6].虽然奥氏体不锈钢的性能优越,但由于工作环境较为恶劣,疏水管道及管件开裂的现象仍时有发生[7G8].目前关于不锈钢管件在蒸汽疏水环境下的失效行为
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- [检测百科]分享:等离子体源渗氮奥氏体不锈钢的摩擦磨损行为2021年08月19日 15:58
- 采用等离子体源渗氮技术对 AISI316奥氏体不锈钢进行450 ℃×6h改性处理,通过干摩擦磨损试验对比研究了该不锈钢基体和表面改性层在不同载荷下与Si3N4 陶瓷球摩擦副对磨时的摩擦磨损行为,观察了磨损形貌,并对其磨损机制进行了分析.
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- [检测百科]分享:锅炉末级再热器TP310HCbN 奥氏体耐热钢弯头 泄漏原因分析2021年08月11日 13:03
- 梁宝琦,龚 巍 [高效清洁燃煤电站锅炉国家重点实验室(哈尔滨锅炉厂有限责任公司),哈尔滨150046] 摘 要:通过宏观检验、化学成分分析、力学性能测试、金相检验、断口扫描电镜分析等方法,对 某锅炉末级再热器用TP310HCbN 奥氏体耐热钢弯头泄漏原因进行了分析.结果表明:该弯头泄 漏是因为其曾受到磕碰,破坏了钢管外表面的钝化膜;在腐蚀介质、管内压应力、弯管残余应力以及 凹坑处附加内应力的共同作用下,弯头发生了应力腐蚀开裂. 关键词:TP310HCbN 奥氏体耐热钢;弯头;
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- [检测百科]分享:深冷处理后0Cr17Mn17Mo3NiN 奥氏体不锈钢的 低温冲击性能2021年07月05日 13:48
- 对深冷处理前后的0Cr17Mn17Mo3NiN 奥氏体不锈钢分别进行了低温和常温冲击试验,研究了其冲击性能和断口形貌,分析了冲击断口附近的物相组成和显微组织.
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- [检测百科]奥氏体不锈钢焊缝检测的痛点与解决方案2020年09月08日 15:04
- 相控阵检测的技术原理主要是利用探头针对焊缝进行测试,这种检测方式相比于传统的单探头检测形式,避免了让探头来回移动的尴尬局面。利用相控阵检测,只需要令探头顺着焊缝的长度移动,且令探头与焊缝平行,进行直线扫描就可以得到焊缝的全体面积。
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- [检测百科]检测钢铁材料中镍元素的方法和标准有哪些?2020年05月22日 10:33
- 镍元素在钢铁材料中应用是非常普遍的,它能细化铁素体晶粒,增进钢的硬化性能;能降低热处理时的淬火温度,使材料在热处理时变形小;能提高钢的塑韧性,特别是低温韧性;能提高钢的热强性和耐蚀性,是热强钢及奥氏体不锈钢的主要合金元素之一。因此,正确而快速地测定出材料中镍元素的含量是非常重要的。
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