马氏体不锈钢薄板焊接工艺技术模板.doc
《马氏体不锈钢薄板焊接工艺技术模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《马氏体不锈钢薄板焊接工艺技术模板.doc(38页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、绪论波纹管是一个带横向波纹圆柱形薄壁弹性壳体,是机械密封焊接金属波纹管关键零件,焊接金属型机械密封由动环,静环,波纹管,弹簧,辅助密封圈,波纹管座,止转螺钉所组成以下图1所表示.图1伴随科技进步,高科技波纹管机械密封产品得到研制和开发。波纹管机械密封采取新型结构及密封材料,密封效果良好,比传统旋转式密封有更突出特点,在油气生产设备上得到了广泛应用。第一章 波纹管作用和生产1.1 波纹管机械密封优点波纹管机械密封原理和旋转式机械密封原理基础相同,称为端面密封,所不一样是,波纹管机械密封比旋转式密封有更突出优点,表现为:结构简单,安装方便,适应性强,静止环含有浮动性;浮环结构设计,消除镶装环多种应
2、力;旋转环易于更换、修复;结构紧凑,适适用于螺杆泵轴向较小场所;旋转环、静止环法兰连接、动泄漏点少。应用中有以下特点:密封可靠,在较长时间使用中不会泄漏;使用寿命长,静环和动环高耐磨材料和一定比压,它比旋转式密封多用六个月;摩擦功率损失小;适用范围广,能用于低温、高温、高压、多种转速及多种耐腐蚀、易燃、易爆、有毒介质密封;弹簧强度大,抗震能力强,稳定性好。波纹管弹簧和旋转式弹簧优缺点比较见下表1。表1 波纹管弹簧和旋转式弹簧优缺点比较影响原因波纹管弹簧旋转式弹簧比压均匀性端面上弹簧比压均匀端面上弹簧比压不均匀摩擦副摩擦接触面积大,对中性好摩擦接触面积小,对中性好调整弹簧力弹簧力调整范围大,有利
3、于调整弹簧力弹簧力调整范围小,不利于调整弹簧力结构尺寸结构紧凑,尺寸小结构尺寸大性能加工精密,性能好加工精密低,性能差1.2 机械密封选择及常见材料波纹管机械密封种类型号较多,按有没有轴套分为集装式机械密封和非集装式机械密封两种,按密封结构型式分为两种:一个是动环采取波纹管组件;一个是静环采取波纹管组件。通常选择方法为:依据输送介质性质和操作条件选择机械密封;依据泵规格型号来选择机械密封;依据端面比压和端面相对运动速度来选择机械密封。就材料而言,波纹管用镍铬不锈钢、镍铬钼合金、高镍合金钢,含有硬度高、强度高、耐磨性能高、耐腐蚀、耐高温、热膨胀系数小等优点。摩擦环用浸渍树脂石墨、浸渍金属石墨、钨
4、化硅、碳化硅、硬质合金等,它们导热性能好,自润滑性能好在硫酸、盐酸、碱中耐腐蚀。密封圈采取O型橡胶密封圈,含有良好弹性和密封性,而且含有不粘性,不溶解,不老化,耐高温和耐低温等性能。材质关键有丁腈橡胶、氟橡胶等。1.3 机械密封使用在喇二压气站浅冷装置油气生产设备上,大量使用波纹管机械密封,只有正确使用和操作,才能确保机械密封正常运行和延长使用寿命。(1)开启前,应全方面检验机械密封是否有泄漏现象。若泄漏较多,应查出原因设法消除,或拆卸检验并重新安装。按泵旋向盘车,检验是否轻快均匀。(2)开启前,应保持密封腔充满液体,必需盘车,预防忽然开启而造成密封损坏。(3)泵在运转中,泵压力应平稳,应避免
5、发生抽闲现象。现在,开发研制和使用DBM-40A-1、DBM-35B-1等20多个波纹管机械密封,密封良好,寿命长,得到了广泛应用,并取得了显著效果。1.4 波纹管生产波纹管作为一个密封元件,它形状是有很多个.就波形状而言,以U型波纹管应用最为广泛,其次还有V型、和S型等;就层数而言,则分为单层和多层波纹管;伴随近代工程快速发展,流体处理机械使用范围不停夸大.用于密封机械装置,或作为真空管路膨胀节,在真空、半导体、石化、仪器、医疗、航空和军事等方面全部有广泛用途.焊接金属波纹管承受由轴向,振动而传输交变载荷作用.其直接效果是波纹管伸长缩短.这么在中段波峰、波谷处截面将承受较大反复拉压应力作用,
6、文件表明波纹管失效形式疲惫破坏,膜片撕裂.提升波纹管疲惫强度,提升波纹管弹性是现在存在问题.同时确保可靠密封性和延长使用寿命是目前密封研究、设计、制造、使用等方面十分关键问题.膜片结构对焊接金属波纹管力学性能影响较大.从中国外研制开发型新型膜片结构波纹管来看,要充足提升焊接金属波纹管机械密封密封性能和使用寿命,必需深入改善膜片结构,以制造出性能更为优越波纹管,大幅度提升波纹管力学性能,使其在恶劣环境下含有良好耐高温,耐疲惫性能.在满足设计要求条件下,合理选择管形及其参数,不仅能够节省大量原材料,降低制造过程中能源消耗,还能够降低制造工装成本(如较为简练管形能够节省模具等工装费用).图2 波纹管
7、膜片分类和形状机械密封工作过程是这么:当旋转轴旋转时,经过止转螺钉带动波纹管座,而波纹官座,波纹管和动环座为焊接组合件,所以,波纹官座旋转会带动动环一起旋转,而动环借助波纹管弹性力及密封介质压力使之和静环一直保持良好贴合状态,从而完成轴封作用图3(a).焊接波纹管是一个由很多以冲压方法成型薄形中空膜片,利用精密焊接所制成高度可弯曲及伸缩金属管.其组成方法是由两成型中空膜片以同心圆方法作内缘焊接组成膜片对,再将多个膜片对堆一起作外缘焊接组成波纹段,再于两端和端板金属焊接组合成波纹管组,如此便可应外部需要和其它运动部件一起作往复运动图3(b).图3焊接金属波纹管机械密封是近30年来发展较快一个新型
8、机械密封。因其结构形式和选择材料特殊性,其应用范围越来越广。伴随国民经济发展,尤其是中国石油化工生产能力及技术水平发展,对轴封要求越来越严格,使用参数也越来越高。对于温度为-200至-40,或高于200介质和部分高温高压介质,及其变工况和易抽闲情况下,不管是泵、反应釜、高速离心压缩机密封,焊接金属波纹管机械密封通常来说能够很好地处理。中国自行研制焊接金属波纹管也取得了良好成效。1998年中国相继公布实施了泵用焊接金属波纹管机械密封标准JB/T 87231998和焊接金属波纹管釜用机械密封标准JB/T31241998。薄壁管件生产,是一个生产效率高,生产成本低有效方法。第二章 马氏体不锈钢性质分
9、析和热处理2.1 马氏体不锈钢关键技术特点图4马氏体不锈钢化学组成及成份依据铁铬二元相图(见图4)能够看出,在8311394温度范围内,靠近纯铁一边,存在一个封闭相区(或称高温奥氏体稳定区域,是指铁和其它元素形成面心立方晶格结构固溶体),并存在一个窄和双相区域。马氏体就是奥氏体经过无扩散型相变而转变成亚稳相(含有铁磁性,其硬度、强度关键由过饱和碳含量决定)。所以,为了取得马氏体组织,一个基础先决条件,就是在相图中必需存在有奥氏体(相)区域。对于无碳Fe-Cr二元合金平衡相图而言,铬含量大于12%时,在全部温度条件下,均不存在奥氏体组织,为此只有加入能改变相图扩大相区元素,(关键是碳等),才能实
10、现上述先决条件。伴随碳含量增加,相区边界逐步向高铬方向扩展,而铬含量增加,又稳定铁素体和缩小奥氏体相区,并阻碍冷却时奥氏体向马氏体转变,所以提升铬含量时,还需对应提升碳含量来扩大类相区,才能取得马氏体组织。当碳含量达0.6%时,纯 (单一)奥氏体相最高铬含量达18%左右。若继续增加碳含量,因形成碳化物等而不再扩大相区,但能提升耐磨性。所以,马氏体不锈钢通常含铬量在12%18%之间,含碳量在0.1%1.0%范围内。鉴于碳对钢组织和性能重大影响,马氏体铬不锈钢习惯上可按碳含量大致分为三类:低碳类:C0.15%,Cr12%14%,如1Cr13;中碳类:C 0. 2% 0. 4%, Cr12% 14%
11、,如2Cr13, 3Cr13等;高碳类:C 0.6%1.0%,Cr18%,如9Cr19,9Cr18MoV等。为了改善铬马氏体不锈钢性能向钢中加入少许镍,于是形成另一类(或第四类)为含有少许镍马氏体不锈钢。镍属于稳定奥氏体和扩大相区元素,加入2%Ni时,就有显著效果。这么能够用镍代碳,如1Cr17Ni2马氏体不锈钢,因其低碳高铬加镍,比通常马氏体不锈钢含有愈加好耐蚀性、强度和韧性。表2为列入国家标准各类马氏体型不锈钢化学成份。表2牌号化学成份/%CSiMnPSNiCrMo1Cr120.150.501.000.0350.03011.5013.0-1Cr130.151.001.000.0350.03
12、011.5013.50-1Cr13Mo0.080.180.61.000.0350.03011.5014.000.300.60Y1Cr130.151.001.250.0600.1512.0014.002Cr130.160.251.001.000.0350.03012.0014.00-3Cr130.260.401.001.000.0350.03012.0014.00-3CrMo0.280.350.801.000.0350.030-12.0014.000.501.00Y3Cr130.260.401.001.250.0600.1512.0014.001Cr17Ni20.110.170.800.800.
13、0350.0301.502.5016.0018.007Cr170.650.751.001.000.0350.03016.0018.008Cr170.750.951.001.000.0350.03016.0018.0011Cr170.951.201.001.000.0350.03016.0018.00Y11Cr170.951.201.001.250.0600.03016.0018.00注:许可含有0.60%Ni;可加入0.60%Mo;可加入0.75%Mo。2.2 马氏体不锈钢工艺性能2.2.1 焊接性能分析在各类不锈钢中,马氏体不锈钢焊接性能较差,焊缝热影响区有强烈淬硬倾向,较大焊后残余应力和因
14、为氢作用所引发延迟裂纹。尤其是高碳马氏体不锈钢更为敏感,所以焊接这类不锈钢工件时,通常采取200400预热和层间保温方法,在焊完后还未冷却时,将工件置于730790炉中保温,然后再进行空冷。为了清除氢引发延迟裂纹,应注意焊条干燥、焊缝坡口清洁和在干燥气氛下进行焊接等原因。可用奥氏体不锈钢焊条焊接马氏体不锈钢。1Cr13性能近于热轧状态45钢,焊缝热影响区显著硬化脆性增大,残余应力也较大,所以可焊性较差。含碳量越高,裂缝敏感性越大,就是和母材成份相同焊缝一样易硬化。另外,因为氢作用亦轻易引发延迟裂缝,钢性大焊接接头也会产生裂缝。为预防焊缝硬化和产生裂缝,通常情况下焊前预热和层间保温,焊后在还未冷
15、却前进行高温回火,以提升焊缝和热影响区塑性和韧性。当工件不许可预热和焊后热处理时,可使焊缝金属为奥氏体组织,以提升塑性和韧性,松驰焊接应力,降低焊接接头冷裂倾向,但这种成份不一焊接接头其母材强度大于焊缝,因为膨胀系数不一样,在循环温度下工作,熔合区可产生剪应力,造成焊接接头提前破坏。1Cr13、2Cr13不锈钢,导热率是低碳钢1/ 2,线膨胀系数靠近低碳钢,在500600以上抗拉强度显著下降,也含有475脆性,但晶间腐蚀倾向较小。加热到淬火温度10001050时,其组织处于奥氏体和铁素体两相状态,加热时发生重结晶,淬火后组织为马氏体和铁素体,从理论上讲,、转变是可逆,但在实际中,加热时不能使铁
16、素体完全转变为奥氏体。高温时奥氏体在冷却时发生M转变,因为铬显著地降低近缝区临界淬火速度,该类钢在800850范围内含有相变点使之有显著空气自淬倾向,所以在焊后空冷时,易得到高硬度马氏体。焊接接头中受热超出1150区域晶粒长大显著,过快或过慢冷却速度全部可能引发接头脆化。经过以上分析,焊接含13%铬不锈钢时,通常情况下按以下要求:采取和母材相符马氏体不锈钢焊焊丝,因为是薄板焊接,能够不用填充焊丝,焊前预热,焊后缓冷至150200时,立即进行730750高温回火处理;焊缝和母材成份不要求相同时,能够不预热,焊后不进行高温回火,热影响区淬硬层需在施焊中要加以注意;焊接电流取上限,以减缓冷却速度,预
17、防裂纹产生。2.2.2铸造性能马氏体不锈钢铸造时流动性较差,应该提升浇注温度和浇注速度,这类钢浇注时裂纹敏感性较大,铸件易产生裂纹,同时也易产生气孔和针孔。这类钢铸造收缩率通常为1.7%2.0%。2.2.3铸造性能马氏体不锈钢铸造工艺参数通常是:始锻温度为1150左右,终锻温度为850925(低碳钢取下限,高碳钢取上限)。对含碳较高马氏体不锈钢(2Cr134Cr13),锻后应缓慢冷却,并随即进行软化处理,不然有可能产生裂纹。马氏体不锈钢也属于对白点敏感钢种,对于大型不锈钢锻件,尤其是采取1Cr17Ni2钢制大型锻件时,必需从工艺上采取方法(如去白点退火),以预防锻件产生白点。另外,在铸造加热时
18、,要预防坯料过热出现大量铁素体,而恶化钢铸造性能,可能造成锻件内部出现裂纹,这种裂纹易产生在高温时奥氏体和铁素体两相分界面上。2.2.4切削性能马氏体不锈钢在不一样热处理状态下含有不一样硬度。通常锻后空冷工件,硬度较高,难以加工,需经退火后进行切削加工,但退火钢切削性较差,经淬火和高温回火后钢,其切削性好得多(尽管硬度较退火钢略有增加)。2.3马氏体不锈钢热处理为了得到很好综协力学性能,马氏体不锈钢通常全部采取淬火加回火。2.3.1淬火含铬12%14%马氏体不锈钢,其马氏体转变点(Ms)大约在250300之间,对尺寸不大零件,经淬火温度加热后,于空气中冷却即可;对于大型零件,为使奥氏体充足转变
19、为马氏体,多采取油中淬火。对尺寸不大零件也有采取鼓风-喷雾方法进行淬火。淬火温度通常选择以下:(1) 1Cr13或ZG1Cr13淬火温度为9501050。因为含碳量较低,加热至淬火温度时仍处于奥氏体和铁素体两相状态,淬火后组织为马氏体和铁素体。(2)中碳和高碳马氏体不锈钢;如2Cr13、9Cr18等,淬火温度以10001050较适宜。淬火温度低时,碳化物不能充足溶解,不仅使基体中含铬量降低,影响钢耐腐蚀性能,且影响钢强度及硬度。故采取油中淬火,以防淬裂。(3) 1Cr17Ni2钢淬火温度以9801000较适宜,也有推荐为10001050。需要指出是,淬火温度过高会使钢中-铁素体和残余奥氏体量增
20、多,将损坏钢性能。2.3.2回火为了得到很好综合性能(力学性能和耐腐蚀性能),马氏体不锈钢通常采取以下两种回火工艺。(1)低温回火:回火温度为200370。当要求最大硬度时,可对工件进行低温回火,同时能够消除淬火过程中所形成内应力。(2)高温回火:回火温度为600750。高温回火目标是取得高强度、塑性和冲击韧性,和很好耐腐蚀性能。必需指出,在高低两种回火温度间370600温度范围内进行回火,不仅使钢韧性急剧降低,同时也将严重损害钢耐蚀性能。2.3.3退火对马氏体不锈钢进行退火关键目标是使其软化,方便于机加工。含碳量0.15%第一类马氏体不锈钢,软化方法有两种:当需要降低硬度, 又并不要求降至最
21、低时,可采取加热至750 800,保温13h,在空气中冷却,这么处理后硬度可降至170200HB;当需要将硬度降至更低时,可加热至850900,保温13h,然后缓冷(1520/h)至600,继而在空气中冷却,可使硬度降至160HB。对于中碳和高碳类马氏体不锈钢软化处理,可采取750800,保温26h,进行高温回火。或在875900,保温24h,随炉冷却至500以下空冷。需要指出是,只有在对力学性能和耐蚀性能全部要求不高情况下,才使用退火状态(供货状态)马氏体不锈钢。因为退火状态马氏体不锈钢力学性能很低,耐蚀性能也不高。2.4 马氏体不锈钢耐蚀性分析在铬含量相当不锈钢中,通常奥氏体钢耐蚀性最好,
22、铁素体次之,马氏体最差(图5所表示)。但马氏体不锈钢关键优点能够经过热处理强化,适适用于对强度、硬度、耐磨性等要求较高并兼有一定耐蚀性零部件。图5多种不锈钢耐蚀性(40%HNO3)试片:7mm60mm,淬火:1100,水冷;浸泡8h,沸腾马氏体不锈钢在淬火状态时耐全方面腐蚀和点腐蚀性能很好(但这种状态钢很脆,又难以加工,所以,在工程上实用性很小),其次是淬火+回火处理调质件,而以退火状态工件耐蚀性最差。2.4.1耐全方面腐蚀性能马氏体不锈钢在热处理后经抛光,在室温下列介质中含有良好耐蚀性能:无机酸:浓度不低于1%硝酸、硼酸;有机酸:浓醋酸和浓度低于10%醋酸、苯甲酸、油酸、硬脂酸、苦味酸、单宁
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 马氏体 不锈钢 薄板 焊接 工艺技术 模板
限制150内