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Fragilidad de templado a alta temperatura de tubería de acero sin costura de paredes gruesas

Date:2021-07-08    keywords: tubería de acero sin costura de paredes gruesas

La tubería de acero sin costura de paredes gruesas tiene las características de alta resistencia, buena templabilidad, buena tenacidad, pequeña deformación por enfriamiento, resistencia a la fluencia a alta temperatura y alta resistencia. Se utiliza para fabricar piezas forjadas con mayor resistencia y sección templada y revenido más grande que los tubos de acero sin costura de pared gruesa de 35CrMo, como engranajes grandes para tracción de locomotoras, engranajes de transmisión de sobrealimentadores, engranajes de recipientes a presión, ejes traseros, bielas, abrazaderas de resorte, etc. Con una gran carga, se puede utilizar para uniones de tuberías de perforación, herramientas de pesca y moldes de máquinas dobladoras en pozos profundos por debajo de los 2000 metros.


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Después de templar el tubo brillante de precisión para obtener la estructura de martensita, se templa en el rango de temperatura de 450-600 ℃; o después de templado a 650 ℃, pasa a través de 350-600 ℃ a una velocidad de enfriamiento lenta; o después de templado a Tubería de acero sin costura de 650 ℃, 16Mn El calentamiento prolongado en el rango de temperatura de 350 a 650 ° C provocará la fragilización del tubo brillante de precisión. Si la tubería de acero de precisión quebradiza se recalienta a 650 ℃ y luego se enfría rápidamente, la tenacidad se puede restaurar, por lo que también se llama fragilidad por temple reversible; la fragilidad por templado a alta temperatura se manifiesta como el aumento en la temperatura de transición de "tenacidad-fragilidad" de tubos brillantes de precisión. La sensibilidad se expresa generalmente por la diferencia entre la temperatura de transición de "tenacidad a quebradizo" entre el estado endurecido y el estado frágil.

Los efectos de los elementos de los tubos de acero sin costura de paredes gruesas sobre la fragilidad por revenido a alta temperatura se dividen en:
(1) Elementos de impureza como fósforo, estaño, antimonio, etc. que provocan la fragilidad del templado a alta temperatura de los tubos brillantes de precisión.

(2) Elementos de aleación que promueven o ralentizan la fragilidad del revenido a alta temperatura en diferentes formas y grados. El cromo, manganeso, níquel, silicio, etc. juegan un papel promotor, mientras que el molibdeno, tungsteno, titanio, etc. juegan un papel retardador. El carbono también juega un papel catalítico. Generalmente, el tubo brillante de precisión de carbono no es quebradizo al templado a alta temperatura. Aleaciones sensibles, binarias o de elementos múltiples que contienen cromo, manganeso, níquel y silicio.

La tubería de acero sin costura(astm a106) de paredes gruesas es una aleación resistente al calor de níquel-hierro-cromo, que tiene una mejor resistencia a altas temperaturas al agregar una cierta cantidad de elemento de silicio. Debido a que los tubos de acero sin costura de paredes gruesas tienen alta resistencia a altas temperaturas, excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas y resistencia media a la corrosión, se utilizan cada vez más en las industrias aeroespacial, petroquímica y metalúrgica química. Debido a que el proceso de destilación en seco de carbón utiliza gas de carbón a alta temperatura para realizar la pirólisis a baja temperatura del carbón de bajo rango, el gas de carbón se calienta mediante un horno de calentamiento de gas y luego ingresa a la sección de destilación en seco del cuerpo del horno para pirolizar el carbón. El gas de carbón contiene vapor de agua, una pequeña cantidad de H2S y otros gases corrosivos, por lo que se requiere que el material del horno de calentamiento tenga una mejor resistencia a la corrosión a altas temperaturas.

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