不锈钢复合管文献综述
内衬不锈钢复合钢管发展情况
华阳牌内衬不锈钢复合钢管发展情况一)化工液体气体管道用复合管作为化工用耐腐蚀输送管道,除了应具备特殊的耐介质腐蚀外,它还应具有较高的强度和刚度,因此这类复合钢管用的基层材料通常是碳素钢、低台金钢或耐蚀钢,而它的覆盖层根据耐蚀介质的不同可选用不锈钢、铜及其合金,以及铌、钽和钛等。
例如石油化工用冷凝管器、净化用冷凝器、石油精炼用高温冷凝器和高温反应气体冷却器、苯冷凝器等通常用低碳钢(或耐蚀钢)与黄铜组成的复合钢管;氨冷凝器、氨致冷机、海水冷却器、表面冷凝器以及制取CO用管道可用低碳钢与铜合金组成的复合钢管。
二)石油天然气输送管及油井复合钢管由于石油天然气中含有大量s、c0 、cl一等腐蚀介质,因此所用管材的特点是除了应具有较高的强度和刚度外,还应具有耐上述介质腐蚀的能方。
能具备耐这些腐蚀介质的材料是不锈钢,625合金、lneoloy$25和镍基合金。
因此作为石油天然气输送管道及油井用复台钢管,通常选用上述材料作为内层管,以保证该管道的耐腐蚀性能,而外层材料通常为AP15L—X42、一X50 一X60、一X70、ASTM —A106GB、A335一P22等材料,以保证该管道的强度。
由这两类材料组合成的复合钢管亦适用于开发地热用的取水管道。
日美等国对有关复合钢管用作石油天然气输送管道进行过大量研究,美国石油坍会(AP!)已制订出管线用复合钢管的标准,编号为5LD,据称复合钢管于1991年投入使用,用量正在逐渐扩大.三)在火力发电方面,日美欧等发达国家正在开发超高温超高压锅炉(即USC锅炉)。
由于超超锅炉产生的是高温高压蒸汽,因此用于这种锅炉过热器的钢管应具有耐650℃,3500MPa蒸汽条件下的高温强度,优良的外表面耐高温腐蚀能力和内表面耐水蒸汽氧化性能等特性。
为此,日本住友金属公司用SUS310S、35Cr一55Ni、40Cr一55Ni材料作外层基管,用17 —14CuMo 和AlloyS00H等材料作内层管,以冶金结合方法开发出用于超超锅炉过热器用新型复合钢管,该复合钢管通过了按JIS3463 (1984)标准进行的压扁、扩口和弯曲试验,以及高温强度、蠕变断裂、时效、冲击等高温特性试验、耐硫腐蚀试验、焊接性能等一系列试验。
不锈钢碳钢复合管介绍
不锈钢碳钢复合管介绍
一、产品特点:不锈钢碳钢复合装饰管外层采用奥氏体不锈钢,内层采用精密碳钢管,将不锈钢与碳钢管进行机械复合而成。
该产品既具有不锈钢外表豪华美观、防腐、耐锈蚀、耐酸碱的优点,又有碳钢管刚性强度高的特性,并且其价格远远低于同规格不锈钢管材,,与同样壁厚的不锈钢相比成本降低了30%以上,是一种物美价廉的新型材料,是目前各设计院正大力推荐的不锈钢管的替代产品。
二、应用范围:不锈钢碳钢复合装饰管广泛适用于防盗门窗、钢制家具、市政工程、站台护拦、路障、隔离带。
车船行李架、标志杆、路灯杆、旗杆、广告栏、宣传标牌架、医疗器械、健身器材、装饰材料等。
其特有的安全牢固性能特别适用于公安司法系统的禁区隔离设施以及银行、财务、仓库等其他重点部门和重要场所的安全防护。
不锈钢复合钢管的应用价值探讨和市场前景分析
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建 筑技 术
不锈钢复合钢管的应用价值探讨和市场前景分析
李 华
( 绍兴市水务 集团有限公 司, 浙江 绍兴 3 2 0 ) 100
摘 要: 随着城 市建设的发展及人 民生活水平 、 意识的提高和对健康 的关注 , 们对饮 用水的水质提 出了更 高的要求 , 环保 人 市场也 对新型环 保给水管材的需求呼声越 来越 高, 不锈铜 复合铜管在此背景下应运而生 。笔者在 文中对其进行 了产品创新特 点分析 , 产品的应 用领域、 并从 需求状况 、 竞争能 力、 生命周期 四方 面进行 了 讨, 出了不锈 铜复合铜 管作为一种新型管材有 着极其 实在的应用价值和 广泛的 市场前景。 探 点 关键 词 : 不锈钢 复合钢 管 ; 用价值 ; 应 市场 前景
1研发 背景
受腐蚀 的管道 已成为城 市供水 水质最 大的 污染源 , 过二次 污染 的 自 受 来水 不能直接饮 用 , 水管 中的污 染物会对人 体健康造成 慢性伤 害 。 国家建设 部 等 四部委 于 19 9 9年 发 文规 定 自 20 年 6月起禁止 冷镀 锌钢管用 于 室内给水 00 管道 , 并逐步限时禁止使用热镀锌钢管 。 因此 ,如何在现有传统 的城 市供水 系统基
一
2 耐高温 眭, 3 冷热流体皆宜
34不锈 钢是耐热钢 ,在 4 0C时 的抗拉 0 0 ̄
强度仍可达到 42 P , 于普通 钢材在 常温下 1M a 高
的抗拉强度 ,其耐高 温陛能更是 毫无疑 问地远 超 P R等 塑料 材质的管材 。因此 , P 内衬不锈钢 复合钢管比一 般的管材适 应各种 温差 变化 大的 使用环境 ,除可以用来输送 自 来水 等低 温流体 外, 还可用来输送热水 、 沸水和蒸气。 2 内外膨胀系数接 近, 4 双层结合 紧密
工业内衬不锈钢复合管简介
工业内衬不锈钢复合钢管简介工业内衬不锈钢复合钢管由外层碳钢管和内层耐腐蚀合金管采用正旋压嵌合式复合生产工艺复合而成。
工业内衬不锈钢复合管生产标准:1、外层无缝钢管符合GB/T8163-2008,GB/T3087-2008,GB/T5310等规定要求管线管符合API Spec 5L规定要求,材质、厚度根据耐压确定。
2、内衬不锈钢为焊接管时,最小厚度符合CJ/T192-2004的要求;内衬不锈钢为无缝不锈钢管时,厚度为:φ219-φ820≥3mm,φ15-φ159≥2mm。
,3、内外管结合强度≥0.5MPa。
工业内衬不锈钢复合管连接方式:1、法兰连接2、焊接3、沟槽卡箍连接工业内衬不锈钢复合管特点:1、高延展型,高机械强度内衬不锈钢复合钢管中的外层钢管是采用按“GB/r3091-2001低压流体输送用焊接钢管”生产的焊接钢管。
焊接钢管的抗拉强度都不小于335MPa,伸长率不小于15%,均经过3.0MPa以上的水压试验,并通过标准规定的弯曲试验或压扁试验。
2、内外膨胀系数,结合强度高由于不锈钢复合钢管的内外层材质的膨胀系数比较接近,在温差变化较大的情况下仍能保证双层的结合紧密性,确保了不会出现内外脱层的现象。
而塑料的热胀冷缩程度超过钢材10倍,市场上的钢塑复合管就存在内外材质膨胀系数相差太大造成的脱层隐患。
3、性价比高内衬不锈钢复合钢管的内外材质,决定了其既提高了管道强度、确保了内壁的不锈钢性能,又有效降低了制造成本,安装费用大大低于厚壁不锈钢管和厚壁铜管4、应用广泛工业内衬不锈钢复合管应用于供水、供热、供气、食品、石油化工、制药、消防和中央空调等诸多领域本文有山东尚博复合材料有限公司整理。
增强不锈钢管(内衬不锈钢复合管)的行业现状及发展趋势
增强不锈钢管(内衬不锈钢复合钢管)-----------行业现状及发展趋势现状:1、我国增强不锈钢管(内衬不锈钢复合钢管)的生产技术已经是国际领先的技术了,特别是在旋压复合技术的研发上最近几年来一直站在国际技术的最前沿,国内也涌现出了一批用各种复合工艺生产的增强不锈钢管(内衬不锈钢复合钢管)厂家,增强不锈钢管(内衬不锈钢复合钢管)行业的发展如火如荼。
2、现就民用项目分析,在复合工艺的完善、连接工艺完善、售后服务完善等各方面做的比较到位的增强不锈钢管(内衬不锈钢复合钢管)企业还比较少,比较好的有江苏众信管业、浙江水联两家,其中江苏众信管业的技术储备和推动相关业内技术标准制定的工作都是走在行业的最前面。
3、增强不锈钢管(内衬不锈钢复合钢管)管已经得到广大终端用户的认可,并在大量采购使用,如:城镇供水、埋地DN200以下小口径管道,埋地、过桥的DN200以上大口径管道。
4、很多用户在对增强不锈钢管(内衬不锈钢复合钢管)市场定位的理解上存在偏差,把增强不锈钢管(内衬不锈钢复合钢管)定位在是钢塑管和薄壁不锈钢管之间的一种管材,甚至有人会认为增强不锈钢管(内衬不锈钢复合钢管)是薄壁不锈钢管的过渡产品,其实增强不锈钢管(内衬不锈钢复合钢管)是一种真正意义上的超能薄壁不锈钢管,他相比较薄壁不锈钢管虽然不锈钢管壁更薄,但是任然能满足上百年的供水使用要求,同时在其外层包覆了一层用来起到刚性支撑和承压能力的镀锌钢管,增强不锈钢管的刚性支撑和承压能力相比较薄壁不锈钢管会更好,同时采取的连接方式也是历史证明最安全可靠的丝扣连接、卡箍连接、法兰连接或焊接连接。
未来趋势:随着国家GB/T5749-2006标准的正式执行,为了响应其中的106项末梢水卫生指标的落实,必须要更换性能更完善的管材,从目前各种管材的性能分析,能满足二次供水加压段要求的管材只有纯不锈钢管和增强不锈钢管。
按照技术规程,室内二次供水的增强不锈钢管安装到位后,完全可以做到与建筑物同寿命,因而,从性价比综合分析增强不锈钢管(内衬不锈钢复合钢管)是未来城镇供水最理想的选择。
不锈钢塑料无胶复合管介绍
不锈钢塑料无胶复合管介绍
“钢塑无胶复合压力管”是有PEX、不锈钢管体、PVC 三种材料,采用先进独特的专利技术工艺(热定向收缩法;专利申请号:(200410064902.8)复合而成的。
广泛应用于食品、医药、制药、化工、燃气、压缩空气以及给水系统等行业中流体和汽体的输送,是一种新型的多功能管材,其结构特点为:
◆内层采用无毒、无害、无污染、不分解的PEX为原料,可以确保产品的耐腐蚀和安全性能。
◆中间层采用奥氏体不锈钢薄壁管,可以增加管体钢度和抗压强度,减小线膨胀系数。
◆外层塑料管采用由特殊添加剂配制而成的PVC塑料制成,具有耐腐蚀、抗老化、抗氧渗透等特点,以延长其使用寿命。
◆三种材料在成型后的复合过程中,打破了传统的化学胶水粘结法,不使用任何热熔胶和化学粘合剂,采用先进的发明专利技术进行复合,使产品克服了因化学物粘结而易成造
管层之间分层和开裂的难题,同时也杜绝了化学元素对人类健康的危害。
本产品集三种材料的特殊性能为一体,是一种耐高压、耐腐蚀、耐寒、耐冻、抗老化、抗氧渗透,内壁光滑,不结垢,流水无阻力,管体不分层,是无毒、无害、无污染的绿色环保型高科技新产品。
《Q235B-304薄内衬双金属复合管TIG焊接头组织与性能研究》范文
《Q235B-304薄内衬双金属复合管TIG焊接头组织与性能研究》篇一Q235B-304薄内衬双金属复合管TIG焊接头组织与性能研究一、引言随着现代工业技术的不断发展,双金属复合管因其优异的性能在多个领域得到了广泛应用。
Q235B/304薄内衬双金属复合管作为其中的一种典型代表,其TIG(Tungsten Inert Gas)焊接头的组织与性能研究具有重要意义。
本篇论文旨在探究Q235B与304不锈钢两种金属材料在TIG焊接过程中接头的微观组织变化及力学性能表现,以期为该类型复合管的优化设计和应用提供理论支持。
二、材料与方法1. 材料选择本实验选用的材料为Q235B碳钢和304不锈钢。
这两种材料具有良好的可焊性和力学性能,是双金属复合管常用的材料。
2. 实验方法(1)制备工艺:采用TIG焊接方法,对Q235B和304不锈钢进行焊接。
(2)微观组织观察:利用金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对焊接接头的微观组织进行观察。
(3)性能测试:通过拉伸试验、硬度测试和腐蚀试验等方法,评估接头的力学性能和耐腐蚀性能。
三、实验结果1. 微观组织观察(1)焊缝组织:TIG焊接后,焊缝区域呈现出典型的焊接组织特征,包括熔合区、热影响区和母材区。
(2)界面结构:Q235B与304不锈钢的界面处,观察到良好的冶金结合,无明显的缺陷和夹杂物。
(3)晶粒形态:晶粒在焊缝处呈现细小均匀的形态,这有利于提高接头的力学性能。
2. 性能测试结果(1)拉伸试验:接头的抗拉强度达到了母材的90%《Q235B-304薄内衬双金属复合管TIG焊接头组织与性能研究》篇二摘要:本文对Q235B/304薄内衬双金属复合管进行了TIG(钨极惰性气体)焊接接头的组织与性能研究。
通过分析焊接接头的微观结构,探讨了不同焊接工艺参数对焊缝组织和力学性能的影响,为双金属复合管的焊接工艺优化和质量控制提供了理论依据。
一、引言随着现代工业技术的快速发展,双金属复合管因具有优异的综合性能而得到广泛应用。
201系不锈钢文献综述
摘要IABSTRACT II目录III第一章文献综述1.1 200系列不锈钢的现状及发展1.1.1 200系列不锈钢的现状1.1.2 200 系列不锈钢特点1.1.3 200 系列不锈钢的应用及发展1.1.4 200 系列不锈钢性能的改进1.2 201不锈钢1.3 201不锈钢的设计原理1.4 不锈钢的腐蚀 51.4.1不锈钢的全面腐蚀1.4.2不锈钢的局部腐蚀1.5 稀土元素在不锈钢中的应用1.5.1稀土的作用机理1.5.2 稀土元素对不锈钢组织的影响1.5.2 稀土元素对不锈钢耐腐蚀性的影响1.5.3 钢中加入稀土的方法1.6 课题的主要研究内容第一章文献综述1.1 200系列不锈钢的现状及发展1.1.1 200系列不锈钢的现状近年来以中国和印度为中心,扩大了200系列不锈钢的生产和应用范围,其产量已占世界年不锈钢总产量的8%左右;我国镍资源缺乏,供不应求,因此为适应不锈钢产业高速发展的要求,根据我国的资源情况,大力发展以锰、氮代镍型和节镍型不锈钢,是中国发展不锈钢产业走“节镍”之路的又一个重要方向。
200系列不锈钢是由美国在二战时期首先开发成功的。
当时,美方的镍供应量严重不足,在这种情况下,美国开发出了这种节镍型的奥氏体不锈钢。
二战结束后,美国镍的供应状况逐步改善,因此,300系列不锈钢的生产不再受原料紧张的制约,200系列不锈钢就没有再得到更大的发展。
几位参与开发200系列不锈钢的印度人对这种以锰、氮代镍型奥氏体不锈钢在印度进一步进行研究、应用,结果取得了很大的成功。
于是,造成了200系列不锈钢在美国开发、在印度发展的历史现象。
不锈钢是指具有抗腐蚀性能的一类钢种,按化学成份与金相组织分类如图1.1所示。
图1.1 不锈钢的分类Figure 1.1 the classification of stainless steel奥氏体不锈钢可分为铬镍系奥氏体不锈钢和铬锰系奥氏体不锈钢两个系列。
镍系奥氏体不锈钢(300系列)是以镍为主要奥氏体化元素,因其在多种腐蚀介质中均具有优秀的耐腐蚀性能和良好的综合力学性能、工艺性能及可焊性,所以在化工、石油、海洋、食品、轻工等众多领域具有广泛的用途。
不锈钢耐腐蚀性研究相关论文文献综述
1 文献综述1.1 课题研究的背景不锈钢是指的是不锈钢和耐酸钢。
在冶金领域和材料科学领域中,根据钢的主要性能特征,将含铬量大于10.5%,且以耐蚀性和不锈性为主要使用性能的一系列铁基合金称作不锈钢。
通常对在大气、水蒸汽和淡水等腐蚀性较弱的介质中不锈和耐腐蚀的钢种称为不锈钢;对在酸、碱、盐等腐蚀性强烈的环境中具有耐蚀性的钢种称为耐酸钢。
两个钢类因成分上的差异而导致了它们具有不同的耐蚀性,前者合金化程度低,一般不耐酸;后者合金化程度高,既具有耐酸性又具有不锈性[1]。
不锈钢在我国的生产生活中占据着重要的地位,一个国家经济和生活水平的标志之一就是不锈钢人均消费量。
不锈钢和耐热钢中铬是不可缺少的元素,但铬资源储量不仅少而且偏析大,就世界范围而言,主要集中在南非和津巴布韦,西欧各国很少;因此长期使用势必造成铬资源的枯竭,为此开发不含铬的奥氏体不锈钢的研究工作应从长远课题转到日程上来[2]。
在现在社会中随着我国经济水平和生活水平的提高,我国不锈钢产量和消费量确是不断增大,目前最常用的不锈钢主要是以铬、镍作为合金元素的铬系不锈钢,由于碳会与铬发生反应造成晶间腐蚀,因此生产中的大部分不锈钢为低碳钢,这样由于强硬度较低而无法满足某些特殊行业的需求;而且因为由于铬系不锈钢因为铬镍为重金属,比重较大,因此不适合现在的社会发展的轻量化需求,比如应用于交通运输、航空、航海等领域的应用将受到限制。
所以重点开发轻质、机械性能和耐腐蚀性能均良好的新型不锈钢,不但有巨大的经济效益和实用性,而且能够扩大我国金属材料行业的核心竞争力。
1.2目的和意义(1)轻量化无铬轻质不锈钢主要是要求轻质,符合社会发展的需要,汽车轮船航天等轻量化发展。
铬虽是不锈钢必备的元素,但是铬密度为7.20克/cm3,为重金属,单位体积重量比较大,不符合现在社会发展的需求,因此需要用轻金属代替它。
铝及其合金是目前金属材料中应用最广泛的轻质金属材料,铝添加到其它合金中也能够大大减轻材料比重。
不锈钢复合管文献综述
不锈钢复合钢管文献综述1 不锈钢复合钢管不锈钢复合钢是一种以碳钢或低铬钼合金钢(珠光体钢)为基体、以高合金不锈钢为复层材料,通过堆焊、爆炸复合和热轧复合等工艺手段将两种金属结合在一起的高效节能材料。
基层材料承担着管道的承压作用,质量占钢管总质量的大部分;复层材料是能满足工艺管道耐腐蚀性要求的高合金不锈钢材料,厚度通常为3mm。
不锈钢复合钢管主要为在碳钢或低铬钼合金钢无缝钢管内壁堆焊高合金不锈钢材质和不锈钢复合钢板通过卷制焊接而成的直缝钢管,既具有基层材料钢管的强度和刚度,又具有复层材料良好的耐腐蚀性能,非常适合石油化工装置耐高温、抗腐蚀的要求,如常减压装置的常压侧线柴油管道、常压转油线及减压转油线等场合,在催化裂化和延迟焦化等装置也有广泛的应用。
不锈钢复合钢作为一种新型的材料被广泛应用于石油、化工等行业用于取代全不锈钢.由于两种钢材的不同物理性能和金属合金成分的不同,使得焊接及热处理等工程施工中的关键环节与单一钢种相比变得复杂化,特别是由不锈钢复合钢制成的复合钢管的现场焊接施工由于其结构的特殊性使得现场施工增加了很多限制条件。
[1]1。
1 供水系统中使用受腐蚀的管道已成为城市供水水质最大的污染源,受过二次污染的自来水不能直接饮用,水管巾的污染物会对人体健康造成慢性伤害。
国家建设部等四部委于1999年发文规定自2000年6月起禁止冷镀锌钢管用于室内给水管道,并逐步限时禁止使用热镀锌钢管.因此,如何在现有传统的城市供水系统基础上,加强对给水管道的科学管理,加强自来水二次污染的预防与治理,开发和应用合适的新型管材,给城市居民提供更安全、更健康的饮用水成为摆在供水企业面前的新课题,也成为当前城市供水企业必须思考和解决的现实问题。
它对提高居民健康水平,进一步提升城市供水水质,保证供水企业的可持续发展.都具有重大的现实意义。
为适应市场需求,市场上先后涌现出钢塑复合管、铝塑复合管、PPR管、PE管等各种各样的新型输水管材,内衬不锈钢复合钢管正是在这种背景下应运而生的.[2]1.2 石油化工工程中的使用在我国中东部地区,城市居民天然气供应存在巨大峰谷差,需求高峰月日用气量是低谷月Et用气的数十倍之多,为保证天然气稳定供应,建造盐穴地下储气库调峰是有效的手段之一。
不锈钢复合管,未来不锈钢管的替代产品之一
呵呵,应该是缘分不够哦。那些大学同学总是在听夕年讲完有关他
一、具有良好的机械性能。由于内外两层均 为金属材料,所以其抗压、抗冲击性强,抗拉强 度大,伸长率高,弹性模量值高,热膨胀系数小。 尤其适宜为建筑给水的立管和地埋敷设。
二、结合强度高。碳钢不锈钢复合管是将内 层的不锈钢管套入热镀锌钢管内,在机械力的作
用下,使镀锌钢管做缩径处理,内层不锈钢管做 扩径处理,使两层材质紧密结合,其结合强度超 过国家标准规定 1mpa 以上。由于内外层材质相 近,所以不会产生分裂现象。
三、防锈耐腐蚀性好。不锈钢材质由于具有 防锈和耐氧化、耐酸碱、耐晶间腐蚀性良好等化 学性能,其防锈和防蚀比其它材质优越。内衬不
呵呵,应该是缘分不够哦。那些大学同学总是在听夕年讲完有关他
锈钢复合管和不锈钢管件配套连接,其适用范围 更广泛,除一般供水供热供气外,还适用于化工、 医药、石油、食品、电镀等防蚀要求高的行业。
四、耐热耐寒,冷热两用。耐温不锈钢材质 温度可达 700℃~1035℃。耐寒可达 1 开尔文 (B273℃),液氮冷冻箱就采用不锈钢材。所以不 锈钢复合管耐热耐寒性能优越,而且不分冷水管
七、安装便捷,工艺简单。碳钢内衬不锈钢 复合管,安装同普通镀锌钢管:DN100 以下采用 丝接,DN100 以上采用沟槽和法兰连接,工艺简 单,安装工人不需专门培训。
八、卫生环保、安全性好。由于不锈钢材质 化学性能稳定,对人体无损害,所以国际国内医
学界在人体内植入的各种支架、夹板、内固定螺 丝都选用不锈钢材料。内衬不锈钢复合管有效防止对水质造成的二次污 染。内衬不锈钢复合管系统接触传输流体部分全 为不锈钢材料,卫生环保,安全性好,符合生态 住宅需求和以人为本的时代理念。
热水管,一管二用,冷热皆宜。
《Q235B-304薄内衬双金属复合管TIG焊接头组织与性能研究》范文
《Q235B-304薄内衬双金属复合管TIG焊接头组织与性能研究》篇一Q235B-304薄内衬双金属复合管TIG焊接头组织与性能研究一、引言在当代工业的蓬勃发展中,焊接技术已成为各类材料加工的重要手段。
双金属复合管由于其优越的机械性能和良好的耐腐蚀性,在石油、化工、能源等领域有着广泛的应用。
本文以Q235B/304薄内衬双金属复合管为研究对象,对其TIG(Tungsten Inert Gas)焊接头组织与性能进行深入研究,旨在为实际生产与应用提供理论支持。
二、材料与方法1. 材料选择本研究选取Q235B低合金钢和304不锈钢作为主要材料,两者通过特殊的生产工艺复合成双金属复合管。
其中,Q235B具有良好的塑性和韧性,而304不锈钢则具有优良的耐腐蚀性。
2. 焊接方法采用TIG焊接法对双金属复合管进行焊接。
TIG焊接法具有焊接质量高、热影响区小等优点,适用于本研究的材料和工艺要求。
3. 实验方法通过金相显微镜、扫描电镜、硬度测试、拉伸测试等手段,对焊接头的组织与性能进行观察和测试。
三、焊接头组织研究1. 微观结构观察通过金相显微镜和扫描电镜观察焊接头的微观结构,发现焊接头主要由焊缝区和热影响区组成。
焊缝区呈现出均匀的熔合状态,而热影响区则因受热程度不同,组织结构有所变化。
2. 焊缝成分分析通过化学成分分析,发现焊缝区主要包含Q235B和304的元素,且在焊接过程中发生了合金元素的扩散和融合。
四、性能研究1. 硬度测试对焊接头进行硬度测试,发现焊缝区的硬度高于母材,但低于一般合金钢的硬度。
热影响区的硬度则因受热程度不同而有所变化。
2. 拉伸性能测试通过拉伸测试,发现焊接头的抗拉强度与母材相当,表明TIG焊接法能够有效地连接两种材料,保证其整体强度。
五、讨论与结论本研究通过金相显微镜、扫描电镜等手段对Q235B/304薄内衬双金属复合管TIG焊接头的组织进行了深入研究,并对其性能进行了测试。
结果表明,TIG焊接法能够有效地连接Q235B和304两种材料,形成均匀的焊缝。
内衬不锈钢复合管的性能与工程应用
内衬不锈钢复合管的性能与工程应用
赵耀斌
【期刊名称】《城镇供水》
【年(卷),期】2014(000)003
【摘要】在建筑给水新型管材的选择上,内衬不锈钢复合管不论在供水安全还是经济适用上都显示出其特点.本文以某小区建筑给水工程为例,介绍了这种新型管材的设计和应用.
【总页数】4页(P30-33)
【作者】赵耀斌
【作者单位】广东新会水务有限公司,广东江门529100
【正文语种】中文
【相关文献】
1.内衬不锈钢复合管在建筑给水系统的应用前景 [J], 李强
2.腐蚀性油气输送用内衬双相不锈钢复合管 [J], 钱乐中
3.一种带有厚壁不锈钢接头的玻璃钢内衬不锈钢复合管 [J], 王元荪;
4.内衬不锈钢复合管焊接技术的研究及应用 [J], 卢忠华;晏宏学
5.内衬不锈钢复合管在建筑给水系统的应用分析 [J], 陈建树
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不锈钢复合钢管文献综述1 不锈钢复合钢管不锈钢复合钢是一种以碳钢或低铬钼合金钢(珠光体钢)为基体、以高合金不锈钢为复层材料,通过堆焊、爆炸复合和热轧复合等工艺手段将两种金属结合在一起的高效节能材料。
基层材料承担着管道的承压作用,质量占钢管总质量的大部分;复层材料是能满足工艺管道耐腐蚀性要求的高合金不锈钢材料,厚度通常为3mm。
不锈钢复合钢管主要为在碳钢或低铬钼合金钢无缝钢管内壁堆焊高合金不锈钢材质和不锈钢复合钢板通过卷制焊接而成的直缝钢管,既具有基层材料钢管的强度和刚度,又具有复层材料良好的耐腐蚀性能,非常适合石油化工装置耐高温、抗腐蚀的要求,如常减压装置的常压侧线柴油管道、常压转油线及减压转油线等场合,在催化裂化和延迟焦化等装置也有广泛的应用。
不锈钢复合钢作为一种新型的材料被广泛应用于石油、化工等行业用于取代全不锈钢。
由于两种钢材的不同物理性能和金属合金成分的不同,使得焊接及热处理等工程施工中的关键环节与单一钢种相比变得复杂化,特别是由不锈钢复合钢制成的复合钢管的现场焊接施工由于其结构的特殊性使得现场施工增加了很多限制条件。
[1]1.1 供水系统中使用受腐蚀的管道已成为城市供水水质最大的污染源,受过二次污染的自来水不能直接饮用,水管巾的污染物会对人体健康造成慢性伤害。
国家建设部等四部委于1999年发文规定自2000年6月起禁止冷镀锌钢管用于室内给水管道,并逐步限时禁止使用热镀锌钢管。
因此,如何在现有传统的城市供水系统基础上,加强对给水管道的科学管理,加强自来水二次污染的预防与治理,开发和应用合适的新型管材,给城市居民提供更安全、更健康的饮用水成为摆在供水企业面前的新课题,也成为当前城市供水企业必须思考和解决的现实问题。
它对提高居民健康水平,进一步提升城市供水水质,保证供水企业的可持续发展。
都具有重大的现实意义。
为适应市场需求,市场上先后涌现出钢塑复合管、铝塑复合管、PPR 管、PE管等各种各样的新型输水管材,内衬不锈钢复合钢管正是在这种背景下应运而生的。
[2]1.2 石油化工工程中的使用在我国中东部地区,城市居民天然气供应存在巨大峰谷差,需求高峰月日用气量是低谷月Et用气的数十倍之多,为保证天然气稳定供应,建造盐穴地下储气库调峰是有效的手段之一。
但从盐穴储气库采出的天然气温度较高,且含有较高二氧化碳和二氧化硫、高含量的Cl一等,使采气管线使用环境非常苛刻,采气管道腐蚀较为严重,很容易在短时间内造成腐蚀失效,轻者造成停产,重者引起爆炸,威胁人身安全。
[3-4]不锈钢复合钢管因其既具有碳钢或合金钢的力学性能,又具有不锈钢的耐蚀性等优点,得到了广泛运用[5]。
1.3 铺设海管不锈钢复合管道已在我国陆地油气田中得到成功应用,但对国内海洋工程是一个全新的概念。
复合管通常在海洋产业和深海应用中使用。
[6]国内海管一般采用碳钢海管,尚未引入不锈钢复合管。
不锈钢复合管由于其结构特殊性,对焊接保护及铺设方式要求较高。
如何使用铺管船完成不锈钢复合海管铺设工作,成为项目执行的一个重点。
在项目准备及施工过程中,采用了一系列先进工艺,不断优化作业流程,最终形成一套较成熟的不锈钢复合海管铺设工艺,完成了国内首条不锈钢复合海管铺设工作。
不锈钢复合管焊接的关键问题是焊缝的抗腐蚀问题,而焊缝是否抗腐蚀取决于封底焊缝的焊接质量。
由于不锈钢导热系数小,焊接时高温停留时间不宜太长,且与空气接触易氧化,所以焊接复合层时应选择热输入量小的焊接方法。
同时,由于复合管的焊接顺序为先焊复合层,后焊基层,所以,复合层的焊接质量是整个焊接过程中最为重要的,应考虑采用焊接质量高的焊接方法。
[7]2 不锈钢复合钢管焊接工艺分析由于不锈钢复合钢管的两种材质具有不同化学成分和物理性能,在焊接过程中,很容易造成碳及合金元素的扩散,引起焊接接头性能恶化,影响焊接质量。
不锈钢复合钢组成形式主要有:低碳钢+奥氏体不锈钢、低碳钢+马氏体(或铁素体)不锈钢、低铬钼合金钢+奥氏体不锈钢及低铬钼合金钢+马氏体(或铁素体)不锈钢。
不锈钢复合钢是由两种不同的钢材通过技术手段结合在一起,这两种材质的物理特性往往存在很大的差别,如常减压蒸馏装置中的Q245R+316L、Q345R+316L 复合钢,基层为低碳钢材质Q245R,复层为奥氏体不锈钢316L,这两种材质的物理性能相差很大,表现为:(1)奥氏体不锈钢316L 线胀系数大,且随温度升高而增加,比低碳钢Q245R高大约40%;(2)奥氏体不锈钢316L 热导率低,约为低碳钢Q245R 的1/3。
在焊接不锈钢复合钢过渡层时,由于热膨胀和冷收缩速度的差异,导致过渡层出现热裂纹或结晶裂纹,再加上焊接过程中基层材质对焊缝金属的成分稀释,非常容易导致裂纹的产生。
这种特性对于基层为铬钼合金钢,复层为奥氏体不锈钢的不锈钢复合钢表现得尤为明显。
因此,要想很好地完成不锈钢复合钢过渡层的焊接,对于焊接材料的选取(根据舍弗勒相图)、焊工的资质、焊接坡口型式、及焊接工艺参数都有特定的要求。
为了避免不锈钢层与基体界面处出现的合金元素的稀释、碳元素的迁移等,过渡层的焊接是保证复合管焊接质量的关键。
[8]由于内衬不锈钢复合钢管生产工艺和技术的限制,目前,国产的复合管的基层和复合层还不能完全熔焊在一起,因此在实际焊接中具有一定难度。
[9]2.1 焊接方法及焊材的选用内衬不锈钢复合钢管的复合层和基层之间没有熔焊在一起,所以在组对焊接前必须进行封焊,根据不锈钢的焊接特点,在焊接过程中当热输入较大,冷却较慢时,易产生热裂纹、变形等缺陷。
而GTAW 焊的热输入较小,且氩气流除可以保护高温金属外,还具有一定的冷却作用,能提高焊缝抗裂能力,同时钨极电弧稳定,即在很小的焊接电流下仍可稳定燃烧,特别适用于薄壁管的焊接。
因此,封焊层采用GTAW 焊接。
钨极直径根据管壁厚选择,管壁越厚所需焊接电流越大,即钨极直径越大。
因衬管壁厚为 1.5~2mm (衬管厚度),因此,采用准2.5 mm 的WCe-20钨极,喷嘴直径为10 mm。
2.2 打底焊层的焊接方法及焊材选用用钨极氲弧焊焊接内衬管间的连接端口,焊材选用不锈钢焊丝且焊接电流为60~90A。
焊接过程中存在的主要问题是引弧易穿丝,平焊位置易出觋焊瘤,仰焊位置易出现内凹,这些问题均可通过调节手动送丝的快慢、焊接速度、焊枪角度等于以解决。
内衬不锈钢复合钢管打底层的焊接方法与封接层的相同,即采用GTAW 焊。
THT -309LSi(H03Cr24Ni13Si1)焊丝熔敷金属的化学成分与304不锈钢的最为接近,符合不锈钢焊接选用焊材的基本原则,因此采用准 2.5 mm 的THT -309LSi(H03Cr24Ni13Si1)焊丝。
[10]2.3 过渡层的焊接方法及焊材选用过渡层是确保在使用过程中能够有效阻止基层中的碳向复层不锈钢进行渗透稀释,甚至形成硬脆马氏体组织,导致焊缝从复层(耐蚀层)开始失效至关重要的一层焊缝,过渡层焊接在复层焊缝表面及无损检测合格后进行,宜采用焊条电弧焊焊接工艺,焊接时选用小直径焊条、采用较小的焊接线能量,焊接时尽量做到不摆动、多道焊接,以减少焊接过程中的成分稀释。
不锈钢复合钢管的焊接坡口原则上采用机械加工,在施工现场时也可采用等离子弧切割和火焰切割等方法来加工坡口,但是需要留有足够的加工余量以备清除坡口加工面的氧化层和过热层。
从焊接工艺的角度,不锈钢复合钢管可以采用焊条电弧焊进行焊接,也可以采用埋弧焊结合焊条电弧焊的焊接工艺。
内衬不锈钢复合钢管过渡层的熔融金属成分复杂,为了使金属成分的梯度不至于过大,因此,采用热输入稍大的SMAW 焊。
过渡层焊接的焊条宜选择工艺性能较好的酸性焊条E4303,标准2.5 mm。
2.4 填充层和盖面层的焊接方法及焊材选用不锈钢复合钢管采用V形坡口单面焊接工艺时,基层部分的焊接也应选取高铬镍奥氏体焊材,否则会在基层与过渡层及坡口部分焊缝熔合区形成马氏体组织,甚至出现微裂纹。
为减小焊缝金属熔合比,基层焊接应采用较小的焊接线能量分道焊接,尽可能地减少电弧在坡口处的停留时间。
内衬不锈钢复合钢管基层为Q235B,因此采用SMAW的方法,焊条选择准3.2 mm 的THA302 最为合适,既可以保证焊缝金属的强度,还可以保证其塑韧性。
3 内衬不锈钢复合钢管的焊接施工方法3.1 焊前准备内衬不锈钢复合管在焊接时首先进行下料,必须采用车床,锯床等冷加工机械进行下料,严禁使用火焰或等离子等切割工艺,接着对内衬不锈钢复合管的焊接面进行焊缝坡口处理,焊缝坡口的加工一般须采用专用坡口机,车床等冷加工机械,严禁采用火焰切割等热加工方法加工,然后对内衬不锈钢复合管的坡口进行整形,以内径尺寸为准,采用内芯整圆的方法,使焊接坡口处复层的椭圆度偏差符合要求。
[11]3.1.1焊工资质和焊接工艺评定焊接不锈钢复合钢的焊工需要具备焊接基层和复层母材的焊工资质,焊接过渡层的焊工同时还应具有耐蚀堆焊资质。
施焊之前必须有合格的焊接工艺评定。
焊接工艺评定编制前,必须明确所要选取的焊材、焊接顺序、是否要求焊前预热及焊后热处理。
对所采取的复层焊接→过渡层焊接→基层焊接的焊接顺序,原则上可以理解为复层母材的焊接工艺评定与相对应的耐蚀堆焊焊接工艺评定的组合焊接工艺评定,但需要注意耐蚀堆焊焊接工艺评定的覆盖范围是否满足要求。
3.1.2 预热不锈钢复合钢管道在基层或复层焊前需要预热时,预热温度参照相关规范中各种材质的预热温度,过渡层的预热根据基层或复层材质来确定,当基层和复层都需要预热时,按预热温度高的一侧执行。
由于焊接工程中杂质受热会分解成H2O 和CO2,在熔池内产生大量的气体,严重时发生爆裂破坏熔池。
因此,焊接前应用棉纱将接触层的油、漆、垢及氧化层等清理干净,油污或赃物沾染严重的应用细砂纸打磨,酒精脱脂,丙酮清洗,直至露出金属光泽。
焊接前还需对内衬不锈钢复合钢管的基层和复合层进行预热。
均匀的预热一方面可减小焊接应力,另一方面可降低焊接应变速度,有利于避免产生焊接裂纹。
预热宜采用电加热方法,以对口中心线为基准,两侧各不小于管壁总厚度的3倍,且不小于50 mm,并防止过热。
3.2 焊接过程内衬不锈钢复合钢管的焊接顺序为先焊复合层,后焊基层,即封焊层→打底焊层→过渡层→填充层→盖面层。
其中的技术措施主要包括以下几点:(1)管子对焊组对时,其内壁应齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且应≤2 mm。
(2)焊接时,应尽量采用多层焊,各焊层焊道的接头应尽量错开。
焊道不宜太宽太厚,以免增加坡口加工量,焊道成形均匀、美观。
(3)点固焊时管内必须充氩,以保证点固焊焊缝质量。
打底焊时,仰焊位置采用内填丝,立焊、平焊位置采用外填丝法进行焊接。
(4)应在坡口内引弧,禁止在非焊接部位引弧,接弧处应保证焊透与熔合,熄弧时应填满弧坑,焊接即将结束时,应减小氩气流量,防止气压过大使焊缝产生凹陷。