压力容器用材以及环境和幻灯片.ppt
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1、压力容器用材以及环境和1第1页,共35页,编辑于2022年,星期五压力容器制造压力容器制造冷、热加工冷、热加工焊接组对焊接组对热处理(必要时)热处理(必要时)塑性变形塑性变形焊接工艺焊接工艺热处理热处理研究冷或热压力加工造成的塑性变形、焊接工研究冷或热压力加工造成的塑性变形、焊接工艺和热处理对钢材性能的影响艺和热处理对钢材性能的影响2第2页,共35页,编辑于2022年,星期五过程设备设计过程设备设计2.2 压力容器制造工艺对钢材性能的影响压力容器制造工艺对钢材性能的影响2.2.1 塑性变形塑性变形2.2.2 焊接焊接2.2.3 热处理热处理3第3页,共35页,编辑于2022年,星期五过程设备设
2、计过程设备设计2.2.1 塑性变形塑性变形材料在载荷下的变形材料在载荷下的变形弹性变形弹性变形弹性变形弹性变形塑性变形或永久变形塑性变形或永久变形塑性变形或永久变形塑性变形或永久变形4第4页,共35页,编辑于2022年,星期五过程设备设计过程设备设计一、应变硬化一、应变硬化二、热加工和冷加工二、热加工和冷加工三、各向异性三、各向异性四、应变时效四、应变时效材料在材料在塑性变形塑性变形中内部性能的变化:中内部性能的变化:5第5页,共35页,编辑于2022年,星期五过程设备设计过程设备设计一、应变硬化一、应变硬化见应力-应变曲线图 从该曲线可以看到,从d 卸载后,dg表示消失了的弹性变形,而od表
3、示不再消失的塑性变形。卸载后,在短时间内再次加载,则应力应变关系按照dd变化,到了d 以后,按照def变化。到d以前材料都是弹性的,以后才出现塑性变形。相当于形成了新的材料曲线。比较,可见在第2次加载时,其比例极限提高了,但塑性变形和延伸率却有所减低。表明在常温下把材料拉伸到塑性变形,然后卸载,当再次加载时,将使材料的比例极限提高,而塑性减低。这种现象称为应变硬化应变硬化应变硬化应变硬化。(加工加工加工加工硬化、冷做硬化硬化、冷做硬化硬化、冷做硬化硬化、冷做硬化)材料力学应变硬化经退火,可消失。加工硬化可提高材料的抗变形能力,但塑性降低加工硬化可提高材料的抗变形能力,但塑性降低6第6页,共35
4、页,编辑于2022年,星期五凡是在再结晶温度以上进行的塑性变形凡是在再结晶温度以上进行的塑性变形在再结晶温度以下进行的塑性变形在再结晶温度以下进行的塑性变形二、冷加工和热加工二、冷加工和热加工冷、热加工的分界线冷、热加工的分界线从金属学的观点来区分,从金属学的观点来区分,是金属的再结晶温度。是金属的再结晶温度。热加工或热变形热加工或热变形特点特点:热变形时加工硬化和再结晶现象同时出现,但加工热变形时加工硬化和再结晶现象同时出现,但加工硬化被再结晶消除,变形后具有再结晶组织,因而硬化被再结晶消除,变形后具有再结晶组织,因而无加工硬化现象。无加工硬化现象。冷加工或冷变形冷加工或冷变形特点特点:冷变
5、形中无再结晶出现,因而冷变形中无再结晶出现,因而有加工硬化现象有加工硬化现象。由于冷变形时有加工硬化现象,塑性降低,每次由于冷变形时有加工硬化现象,塑性降低,每次的冷变形程度不宜过大,否则,变形金属将产生的冷变形程度不宜过大,否则,变形金属将产生断裂破坏。断裂破坏。7第7页,共35页,编辑于2022年,星期五过程设备设计过程设备设计钢板冲压成各种封头后,由于塑性变形,厚度会发生变化。钢板冲压成各种封头后,由于塑性变形,厚度会发生变化。例如,钢板冲压成半球形封头后,底部变薄,边缘增厚。例如,钢板冲压成半球形封头后,底部变薄,边缘增厚。在压力容器设计时,应注意这种厚度的变化。在压力容器设计时,应注
6、意这种厚度的变化。8第8页,共35页,编辑于2022年,星期五过程设备设计过程设备设计三、各向异性三、各向异性非金属夹杂物非金属夹杂物热加工热加工纤维组织纤维组织呈纤维状呈纤维状金属再结晶金属再结晶带状组织带状组织金属材料力学性能产生方向性金属材料力学性能产生方向性a、平行纤维组织方向的强度、塑性和韧性提高,b、垂直方向的塑性和韧性降低c、变形越大,性能差异越明显因势利导:因势利导:纤维组织的稳定性高,不能用热处理方法加以消除。纤维组织的稳定性高,不能用热处理方法加以消除。压力容器设计时,应尽可能使零件在工作时产生的最大正应力压力容器设计时,应尽可能使零件在工作时产生的最大正应力 与纤维方向重
7、合,最大切应力方向与纤维方向垂直。与纤维方向重合,最大切应力方向与纤维方向垂直。第二项合金第二项合金9第9页,共35页,编辑于2022年,星期五过程设备设计过程设备设计四、应变时效四、应变时效冷加工应用冷加工应用举例:举例:筒节冷卷筒节冷卷封头冷旋压封头冷旋压应变时效应变时效经冷加工塑性变形的碳素钢、低合金钢,在室温下停留较长经冷加工塑性变形的碳素钢、低合金钢,在室温下停留较长时间,或在较高温度下停留一定时间后,会出现时间,或在较高温度下停留一定时间后,会出现屈服点和屈服点和抗拉强度提高抗拉强度提高,塑性和韧性降低塑性和韧性降低的现象,称为应变时效。的现象,称为应变时效。10第10页,共35页
8、,编辑于2022年,星期五过程设备设计过程设备设计应变时效危害应变时效危害降低应变时效的措施降低应变时效的措施发生应变时效的钢材,不但冲击吸收功大幅度下发生应变时效的钢材,不但冲击吸收功大幅度下降,而且韧脆转变温度大幅度上升,表现出降,而且韧脆转变温度大幅度上升,表现出常温常温下的脆化下的脆化。一般认为,合金元素中,碳、氮增加钢的应变一般认为,合金元素中,碳、氮增加钢的应变时效敏感性。减少碳、氮含量时效敏感性。减少碳、氮含量;加入铝、钛、加入铝、钛、钒等元素,使它们与碳、氮形成稳定化合物,钒等元素,使它们与碳、氮形成稳定化合物,可显著减弱钢的应变时效敏感性。可显著减弱钢的应变时效敏感性。11第
9、11页,共35页,编辑于2022年,星期五过程设备设计过程设备设计2.2.2 焊接焊接焊接:是压力容器制造过程的重要环节和质量必须得到保证的环节。焊接:是压力容器制造过程的重要环节和质量必须得到保证的环节。焊接方法:焊接方法:熔焊熔焊 (压力容器制造中应用最广)(压力容器制造中应用最广)压焊压焊钎焊钎焊熔焊机理:熔焊机理:形成牢固的原子间结合,使待连接件成为一体形成牢固的原子间结合,使待连接件成为一体焊接接头加热至熔化焊接接头加热至熔化融化的母材融化的母材填充金属填充金属熔池熔池冷却结晶后冷却结晶后通过加热或(和)加压,使焊件达到原子或分子结合的一种加工方法。通过加热或(和)加压,使焊件达到原
10、子或分子结合的一种加工方法。12第12页,共35页,编辑于2022年,星期五焊接技术:焊接技术:各种焊接方法、焊接工艺、焊接材料、焊接设备及其基础理论的各种焊接方法、焊接工艺、焊接材料、焊接设备及其基础理论的总称。总称。焊接接头:焊接接头:用焊接方法连接的接头。用焊接方法连接的接头。13第13页,共35页,编辑于2022年,星期五过程设备设计过程设备设计一、焊接接头的组织和性能一、焊接接头的组织和性能二、焊接应力与变形二、焊接应力与变形三、减少焊接应力和变形的措施三、减少焊接应力和变形的措施四、焊接接头常见缺陷四、焊接接头常见缺陷五、焊接接头检查五、焊接接头检查14第14页,共35页,编辑于2
11、022年,星期五过程设备设计过程设备设计一、焊接接头的组织和性能一、焊接接头的组织和性能焊接接头组成焊接接头组成焊缝焊缝熔合区熔合区热影响区热影响区1、焊缝、焊缝由熔池的液态金属凝固结晶而成,通常由填充金属和部分母材金属组成。由熔池的液态金属凝固结晶而成,通常由填充金属和部分母材金属组成。因结晶是从熔池边缘的半熔化区开始的,低熔点的硫磷杂质和氧化铁等因结晶是从熔池边缘的半熔化区开始的,低熔点的硫磷杂质和氧化铁等易偏析集中在焊缝中心区,影响焊缝的力学性能。易偏析集中在焊缝中心区,影响焊缝的力学性能。15第15页,共35页,编辑于2022年,星期五16第16页,共35页,编辑于2022年,星期五过
12、程设备设计过程设备设计2、熔合区、熔合区焊接接头中,焊缝向热影响区过渡的区域。焊接接头中,焊缝向热影响区过渡的区域。组织:组织:熔合区的加热温度在合金的固相和液相线之间,其化学成分熔合区的加热温度在合金的固相和液相线之间,其化学成分和组织性能有很大的不均匀性和组织性能有很大的不均匀性塑性差、强度低、脆性大、易产生塑性差、强度低、脆性大、易产生焊接裂纹焊接裂纹,是焊接接,是焊接接头中最薄弱的环节之一头中最薄弱的环节之一性能:性能:17第17页,共35页,编辑于2022年,星期五过程设备设计过程设备设计3、热影响区、热影响区是焊缝两侧母材因焊接热作用(但未熔化)而发生金相组织和力学性能是焊缝两侧母
13、材因焊接热作用(但未熔化)而发生金相组织和力学性能变化的区域。变化的区域。组织及性能组织及性能在热影响区内,各处离开焊缝金属距离不同,材料被加热在热影响区内,各处离开焊缝金属距离不同,材料被加热和冷却速度也不同,从而形成了多种金相组织区,使其力和冷却速度也不同,从而形成了多种金相组织区,使其力学性能也不同。学性能也不同。18第18页,共35页,编辑于2022年,星期五以低碳钢为例加以说明热影响区的各个金相组织区:以低碳钢为例加以说明热影响区的各个金相组织区:过热区:过热区:对于焊接刚度大的结构或含碳量高的易淬火对于焊接刚度大的结构或含碳量高的易淬火 正火区:正火区:焊接接头中组织和性能最好的区
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- 关 键 词:
- 压力容器 用材 以及 环境 幻灯片
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