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工业级厚壁不锈钢焊管

厚壁不锈钢工业管   厚壁不锈钢工业管中最重要的一类钢,生产量和使用量约占不锈钢总产量及用量的30%,钢号也最多;厚壁不锈钢工业管是一种性能十分优良的材料,它有极好的抗腐蚀性和极佳的生物相容性,因而在化学、海洋工业、食品、生物医学、石油化工等行业中得到广泛的应用。为了更好的使用这一类材料,方便用户更深刻地了解奥氏体不锈钢管的各种性能,戴起勋等人多年来在奥氏体钢计算设计数理模型的建立方...
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产品简介
厚壁不锈钢工业管
  厚壁不锈钢工业管中最重要的一类钢,生产量和使用量约占不锈钢总产量及用量的30%,钢号也最多;厚壁不锈钢工业管是一种性能十分优良的材料,它有极好的抗腐蚀性和极佳的生物相容性,因而在化学、海洋工业、食品、生物医学、石油化工等行业中得到广泛的应用。为了更好的使用这一类材料,方便用户更深刻地了解奥氏体不锈钢管的各种性能,戴起勋等人多年来在奥氏体钢计算设计数理模型的建立方面开展了许多开拓性的、有意义的工作。例如:在热力学理论研究的基础上,得出了奥氏体钢在高温加热时的几个热力学重要参数;马氏体相变临界点Ms和Mεs的计算式,其温度和成分范围扩大到各类低温奥氏体钢:得出了温度适用范围大、厚壁不锈钢工业管合金成分适用范围广的强度随温度和合金成分变化的规律和冲击韧性随温度与合金成分变化的规律作用在物理冶金科学理论上有所创新,发展了马氏体相变理论,明确区分了层错能和层错形核能的概念,提出了新的材料参数S;建立了高氮奥氏体不锈钢Cr2N沉淀析出动力学模型。
  
  根据戴起勋等人的研究基础,选择奥氏体钢为对象,研究工程应用层次的材料计算设计系统。
  
  设计关键:边界条件要清楚,如各种相变临界点;力学性能随温度、成分、组织的变化规律的定量计算;形变、断裂的机理与规律,使用的安全可靠性。以上三大块内容均需建立相应的数理模型,这是设计系统的核心。
  
  基础工作:采用使用、整合、发展和新建等方法建立数理模型:收集、分析、整理各种实验数据和实验结果:试验研究,补充有关数据:研究奥氏体钢的各种相变、形变、断裂、疲劳机理和规律。
  
  以上系统的建立,可以对不同元素组成的奥氏体不锈钢管性能进行预测,结合厚壁不锈钢工业管以后服役的环境,运用合金化原理,设计新型奥氏体不锈钢管,可以预测其组织和性能,缩短开发周期,节约成本,能尽快的开发出符合要求的新型奥氏体不锈钢管材料。
  
  抗氧化试验按照GB/T13303《钢的抗氧化性能测定方法》进行实验。不锈钢管经固溶处理后加工成30mmx15mmx5mm试样,试样表面经1000#砂纸打磨后抛光,用丙酮清洗并吹干待用,装试样的刚玉柑锅在高于试验温度50℃下进行焙烧,每6个小时拿出冷却,1个小时后进行称重,再进行焙烧,称重,直至重量不变化,之后再在实验温度进行焙烧,称量直至重量不变。加热炉为箱式电阻炉,炉门和炉后壁各开一个通风口,保证炉内有足够的气流,炉内测试区各点的温差不超过5℃.测量仪器为电子分析天平(精度为0.01mg)。试验温度为700℃, 800℃和900℃,每20小时后拿出冷却,厚壁不锈钢工业管循环5次。通过计算试样单位面积、单位时间的氧化增重及氧化速率来评定其高温抗氧化性能,氧化速率越大,说明抗氧化性能越差,反之抗氧化性能越好。

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