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火电系统石家庄风机厂风机用钢的焊接试验研究(4)

作者:石家庄风机     日期:2014-10-30     浏览:929     

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1.2.3 C钢的择接试验研究
C钢为低合金高强结构钢,屈服度至少900N/mm2,铺性、可塑性良好。这种钢具有细晶粒结构,主要用于压力容器、高速大桥、钢架结构、运输车辆、提升设备、移动起重机、挖矿设备的燥接结构等可作为火电系统石家庄风机厂风机叶轮的理想材料。有研究表明C高强钢具有高的强度和塑初性,在热轧状态下Ob达到94000 MPa, Ss在12%以上。其成分特点为:在保持一定碳含量的前提下,适当提高了猛含量,从而在增加材料强度的同时提高了缺口朝性值;对硫、 的含量控制更为严格,以进一步削弱硫、 的脆化作用;虽然适量的铜有利于提高耐大气腐烛,并通过强化铁素体提高钢的强度,但过高的铜含量会在热加工时出现热脆,故而对铜的含量适当进行了控制;合金中允许加入的镍含量比较高,镍通过铁素体固溶强化使强度适度提高,同时也使缺口朝性稍有提高,此外,含铜钢中加入镇可以克服热脆现象,并可提高钢的耐腐蚀性能;由于娃除了增强耐大气腐烛性能外,还能够通过铁素体的硬化适度提高材料强度,因此,适当提高了鞋含量;适当放宽了钼含量,通过其对淬透性的强烈影响而产生一定量的下贝氏体和(或)回火马氏体等低温相变产物,而通常这些产物在提高钢的强度的同时还能够保持较高的軔性值。C也属于低碳调质钢的一种,其含碳量较低,合金成分的确定考虑了材料的可煙性,经过调制强化后,燥接时存在的主要问题有燒接接头过热区的脆化以及热影响区的软化问题[28]。
低碳调质钢是通过加入提高金属萍透性的合金元素,来保证获得强度高、塑性和朝性好的低碳马氏体和部分贝氏体。由于萍透性增加,使得材料CCT曲线大大右移,除非冷却速度很缓慢,高温转变一般不会发生。但是,这类钢马氏体含碳量很低,马氏体开始转变温度Ms较高,在该温度下以较慢的速度冷却,形成的马氏体还能来得及进行一次“自回火”处理,所以实际上冷裂倾向并不一定很大[29]。
在多层多道燒接过程中,第二燒道产生的热影响区与第一傳道产生的热影响区相互叠加,此区域内,原始组织被重新回火或部分再相变和再冷却,使得爆缝组织性能获得一定程度的优化[32]。
在实际煌接中,热输入对热影响区的塑10性的影响比较明显,其规律仍符合随着热输入的增加,钢的塑性降低。
1.3本课题研究意义
在火力发电系统中,石家庄风机厂风机作为重要构件之一,石家庄风机厂风机叶轮叶片也是电厂火力发电设备中的易磨损件,如何提高其表面硬度,增加耐磨性,延长使用寿命,对于节约能源,障机组的安全运行,具有重要意义。针对其燥接工艺的研究直接影响石家庄风机厂风机的整体质量和使用寿命,也具有十分重要的意义。
本论文就以B钢、C钢以及A钢为研究对象,研究不同板厚的母材在不同爆接工艺条件下的爆接接头微观组织和相关的力学性能之间的关系,优化爆接工艺,从而为其辉接工艺和择接规范的制定提供理论依据。
第2章试验方案

本论文选用A为石家庄风机厂风机叶片材料,B为石家庄风机厂风机主轴材料,C为石家庄风机厂风机叶轮材料。根据实际生产情况对石家庄风机厂风机叶片进行氧乙炔火焰喷燒处理,对主轴及叶轮材料进行同种钢傳接。
2.1氧乙块火焰喷择试验
试验材料
基于本次试验的目的,需研究喷辉对母材性能的影响,基材是浸润性良好的A;选择的喷傳材料是热稳定性和流动性良好,粒子尺寸和粘度都适合的A1合金粉末。