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人们常说双相不锈钢管的相平衡是“50-50”,相当于奥氏体和铁素体的量。严格地说,这是不正确的,因为现代双相不锈钢中的铁素体含量约为40% - 50%,其余为奥氏体。一般认为,当铁素体含量至少为25-30%,其余为奥氏体时,双相不锈钢具有独特的优势。 在一些焊接方法,特别是在保护通量的方法,焊接的奥氏体含量可以达到一个更高的水平通过调整相平衡,以提高焊缝的韧性和弥补韧性损失引起的氧含量的增加导致的焊接通量。固溶处理后的这些填充金属的韧性远低于钢板或钢管,但焊缝金属的韧性仍足以满足预期的要求。没有一种焊接方法可以使焊缝金属的韧性在完全退火后达到锻造金属的高度。如果将焊接金属的铁素体含量限制在轧机双相不锈钢退火所需的小值,则对现有的焊接方法施加了不必要的限制。 热影响区的相平衡,即原锻钢或钢管加上额外的焊接热循环,通常略高于原材料的相平衡。用金相法确定热影响区相平衡几乎是不可能的。如果该区域的铁素体含量很高,则可能表明存在极快冷却的异常情况,导致铁素体含量过高,韧度降低。


高效过滤器是洁净管道体系中重要的设备,对空气过滤器的装置与查看决议了洁净体系的加工处理效果。高效过滤器的查验项目包含微观缺点孔洞、密封性,滤纸波纹板是否损害等,查看过后还需进行吹扫清洗,要求与洁净室洁净度共同。折叠波纹板应坚持笔直搬运放置避免损害滤纸。高效过滤器装置后应将初始阻力进行恰当的平衡,单向过滤阻力差错小于10%。高效过滤器装置难点在于确保密封,选用液槽密封时要求充入三分之二槽深的非牛顿密封胶;用硅密封胶密封的,应确保管口封堵完好,并确保5~8mm的嵌实厚度。 预制管道的焊接也是洁净管道装置的重要一步,大都焊接在洁净室内完结,并且尽量削减焊缝数量。焊丝应放于枯燥处备用,运用前用丙酮或酒精擦洗洁净。焊接工艺选用氩弧焊,为避免氧化应向施焊管内充入纯洁氩气维护,焊接质量要求焊缝光滑平坦且无未焊透、裂纹气孔等缺点。不锈钢管口焊接后可采纳槽浸法或液体循环法进行酸洗和钝化处理,查看标准以《工业金属管道工程施工标准》(GB50235-2010)为准。 洁净管道在进行压力实验之前应查看整个管路的操控阀门气密性、法兰螺栓的紧固状况以及各个支路打压设备的作业状况,压力实验中应逐步加压,当压力升至必定值,应暂停加压,查看管路有无走漏、压降现象,再将压力升至实验压力,稳压10min后,查看管路有无走漏、压降等现象。如无走漏则强度实验合格。之后进行气密性实验,实验介质选用纯洁压缩空气,其压力Ps=1.05P,实验中压力应缓慢上升,待升至0.6P时进行外观查看,若无异常将压力升至实验压力并坚持24h,实验进程有必要接连观察压力改变状况,并对管道焊口、接头、法兰进行走漏查看,假如未呈现走漏和压降则为合格。



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从不锈钢钢管材料组织成分平衡图可以看出,铁素体(α相)只能固溶0.1%以下的氮,因此,钢在氨气中加热时就形成铁的氮化物。在氮化表面形成的这些氮化物饱和层,作显组织观察时,由于它不受所用侵蚀试剂腐蚀,故呈现为白亮层。白亮层容易剥落,所以,氮化后必须用精加工除去,因此可以把白亮层看做伴随氮化产生的一种缺陷。用氨气进行氮化,通过分解产生的原子氮被钢吸附和扩散,再和存在于钢内的Al、Cr等结合形成细小的化合物,在铁素体晶粒内引起很大畸变而使之硬化。未参与氮化的氮变成惰性分子态氮从炉中排出。不锈钢管 图中所示是混合气氛与不同温度下处于平衡的Fe-N相的关系。所以,氨的分解气和氨气的混合气体,即NH3+N2+H2的氮化气氛,可以获得具有与氨分压或者说是氨的分解率相对应的氮化铁表面的氮化层。图中所示是不锈钢钢管在500℃与550℃氮化24小时的情况下,氨的分解率、氮化量以及表面生成相间的关系。从以上结果可以看出,不在生成白亮层的氮化条件下,就不能获得充分的氮化效果。二段氮化法在氮化后期用高分解率的气氛,仅能促进氮在钢中的扩散,试图减轻白亮层。但需要注意的是,与此同时氮化铁容易从晶界上成网状析出,而成为发生剥落的原因。
