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根据精密钢管产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。
精密钢管低温回火脆性 度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的精密管不能再用低温回火加热的方法消除,故又称为%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度精密管等钢种。已脆化精密管的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:
(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。
(2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯精密管并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。
精密管江西本文通过对电厂阀门外泄漏的类型及原因进行总结分析,针对不同的泄漏部位、压力及阀门通用件的结构特性,介绍了运用带压堵漏技术对阀门通用件实施在线堵漏 。电厂阀门是用来改变管道通路断面以实现关闭、启,或调节管路系统输送介质的流量及其它介质参数,以实现管道系统正常运行的装置。阀门的外泄漏不但造成工质的损失,而且对周围的设备及人员构成事故隐患,影响发电机组的安全、经济运行。运用带压堵漏技术治理阀门的外泄漏,就是针对不同的泄漏部位、压力及阀门通用件的结构特性,采取与之相适应的技术措施,对阀门实施在线堵漏,改变了只有停机或切断介质才能修复阀门消除泄漏的维修方法,保证了机组的安全平稳运行。门通用件外泄漏的类型及原因分析1.1填料外泄漏阀门的阀杆和阀盖之间的密封采用填料密封结构。阀门在使用过程中,阀杆有由绕其轴线的转动和在轴线方向的上下两种运动形式。随着阀门关次数的增加,相对运动的次数也随之增多,使填料的磨损增加,加上填料由于使用时间太长,老化而失去性,高温下烧焦萎缩而失效,使填料的接触压紧力逐渐减弱,这时压力介质就会沿着填料与阀杆的接触间隙向外泄漏,长时间的泄漏会把部分填料走或将阀杆冲刷出沟槽,从而使泄漏进一步扩大。2阀盖或法兰外泄漏阀盖或法兰密封是通过紧固螺栓压紧垫片实现密封的。预紧螺栓时,法兰产生性或塑性变形,通过垫片填满法兰面上微小的凹凸不平,达到足够的密封比压,阻止被密封流体介质的界面泄漏。造成泄漏的原因有以下几方面:螺栓受热伸长,造成螺栓的预紧力不够;以及紧固螺栓时,紧力不均匀,结合面间隙不一致,形成张口而发生泄漏。垫片硬度高于法兰、老化失效、机械振动等都会引起密封垫片与法兰结合面的密合不严而发生泄漏。3接触面有沟槽、削纹等缺陷,以及被介质腐蚀、渗透而发生泄漏。4装配时中心没有找好,导致密封垫片装偏,使局部紧力过度,超过了垫片的设计极限,造成局部的密封比压不足,而发生泄漏。门本体外泄漏主要是由于阀门在过程中的铸造或锻造缺陷所引起的,比如砂眼、气孔、裂纹等,以及磨损性流体介质对阀体的冲刷,比如电厂经常用于输灰系统、排污排渣系统的阀门。压堵漏的原理及密封剂的选择带压堵漏就是利用高压注剂的压力大于介质泄漏的压力,将密封剂注射到特型夹具与泄漏部位外表面所形成的密封空腔内,并在短时间内由塑性体转变为性体,形成一个有性的新密封结构,代替已经失效的密封填料,来堵塞泄漏孔隙各通道,阻塞介质的外泄,并且能够维持一定的工作密封比压,达到重新密封。
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精密钢管主要发生在合金结构钢和低合金超高强度精密钢管等钢种,已脆化精密钢管的断口是沿晶断口或是沿晶和准理解混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:1.与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。2.杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成 低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯度精密钢管并不产生低温回火淬脆性,磷在火加热时发生奥氏体晶界偏析,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了精密钢管低温回火脆性的发生。
热轧H型钢根据不同用途合理分配截面尺寸的高宽比,具有优良的力学性能和优越的使用性能。结构强度高。同钢相比,截面模数大,在承载条件相同时,可节约金属1-15%。设计风格灵活、丰富。在梁高相同的情况下,钢结构的间可比混凝土结构的间大5%,从而使建筑布置更加灵活。结构自重轻。与混凝土结构自重相比轻,结构自重的降低,减少了结构设计内力,可使建筑结构基础要求低,施工简便,造价降低。以热轧H型钢为主的钢结构,其结构科学合理,塑性和柔韧性好,结构稳定性高,适用于承受振动和冲击载荷大的建筑结构,抗自然灾害能力强,特别适用于一些多地震发生带的建筑结构。