化工设备低合金耐热钢焊接工艺研究论文.docx
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1、东北石油大学本科生毕业设计(论文)摘 要本文介绍了低合金耐热钢在化工设备中的应用,并对低合金耐热钢的焊接特点和焊接性进行分析,论述了低合金耐热钢的焊接工艺以及焊接接头力学性能的控制。在查阅文献和结合现场焊接工艺的基础上,分析了低合金耐热钢2.25Cr-1Mo的焊接特点与焊接性,通过对其碳当量、冷裂纹敏感指数的计算,确定了预热温度,并确定了焊接方法、焊接热参数以及焊后热处理工艺,制定了2.25Cr-1Mo钢制加氢反应器的焊接规范,完成2.25Cr-1Mo钢的焊接性试验。对2.25Cr-1Mo钢的焊接接头进行金相组织观察与分析,并进行力学性能试验与分析,完成了2.25Cr-1Mo钢的焊接性研究。关
2、键词:低合金耐热钢;焊接性;2.25Cr-1Mo钢;焊接工艺42东北石油大学本科生毕业设计(论文)AbstractThis paper introduces the heat-resistant low-alloy steel applications in chemical equipment, analyzes the welding features and weldability of the heat-resistant low-alloy steel, and discusses the welding process of the heat-resistant low-alloy
3、 steel and the control of mechanical properties of weld joints. Based on the literature and combined with on-site welding process, the welding features and weldability of the heat-resistant low-alloy steel 2.25Cr-1Mo was analyzed. Through calculating its carbon equivalent and cold cracking sensitivi
4、ty index, the preheating temperature, welding method, welding thermal parameters and heat treatment after welding were determined, and the welding standard of the hydrogenation reactor made by 2.25Cr-1Mo steel was determined and the welding test of the 2.25Cr-1Mo steel was completed. By observing an
5、d analyzing the microstructure of weld joint, and testing and analyzing mechanical properties, the welding study of 2.25Cr-1Mo steel was completed. Keywords: heat-resistant low-alloy steel; weldability; 2.25Cr-1Mo steel; welding process东北石油大学本科生毕业设计(论文)目 录第1章 低合金耐热钢在化工设备中的应用11.1 低合金耐热钢的化学成分及性能特点11.2
6、 化工设备对耐热钢焊接接头的性能要求4第2章 低合金耐热钢的焊接性分析62.1 低合金耐热钢的焊接特点62.2 低合金耐热钢的焊接工艺92.3 低合金耐热钢焊接接头性能控制152.4 不同低合金耐热钢接头的焊接20第3章 2.25Cr-1Mo钢焊接性分析233.1 2.25Cr-1Mo钢的化学成分及力学性能233.2 2.25Cr-1Mo钢的焊接特点243.3 2.25Cr-1Mo钢焊接的技术要求24第4章 2.25Cr-1Mo焊接性试验及焊接工艺评定274.1 焊接性试验材料准备274.2 2.25Cr-1Mo钢焊接工艺试验284.3 2.25Cr-1Mo钢焊接接头的金相组织试验及分析324
7、.4 2.25Cr-1Mo钢焊接接头力学性能试验及分析36结 论41参考文献42致 谢43东北石油大学本科生毕业设计(论文)第1章 低合金耐热钢在化工设备中的应用化工,特别是石油化工都是以高温高压的化学反应为主,而碳素结构钢的强度性能随着工作温度的提高而急剧下降,其极限工作温度为350。因而,在更高的温度下必须采用含有一定量合金元素的合金钢,这些合金钢统称为耐热钢,他们具有比普通碳素钢高得多的高温短时强度和持久强度。这些耐热钢必须具备高温化学稳定性、优良的高温机械性能(抗蠕变性能)、高温运行中组织的稳定性、良好的冷热加工及焊接性、经济性,此外还必须具有优良的缺口韧性及抗热处理脆化的性能。以Cr
8、-Mo为基的低、中合金耐热钢是动力工业、石油化工部门应用于高温条件下的重要结构材料。它具有良好的热稳定性和抗蚀性能;合金元素含量少,价格便宜,又具有良好的加工(包括焊接)性能和物理性能,应用广泛。1.1 低合金耐热钢的化学成分及性能特点耐热钢按其合金成分的质量分数可分为低合金、中合金和高合金耐热钢。合金元素总质量分数在5%以下的合金钢通称为低合金耐热钢,其合金系列有:C-Mo、C-Cr-Mo、C-Cr-Mo-V-Nb、C-Mo-V、C-Cr-Mo-V、C-Mn-Mo-V、C-Mn-Ni-Mo和C-Cr-Mo-W-V-Ti-B等。这些低合金耐热钢通常以退火状态,或正火+回火状态供货,其组织除珠光
9、体、铁素体外,还有贝氏体。这类钢在500600有良好的高温强度及工艺性能,价格较低,广泛用于制作600以下的耐热部件,如锅炉钢管、汽轮机叶轮、转子、紧固件及高压容器、管道等。典型钢种有15Mo、15CrMo、12Cr1MoV、12Cr2MoWVTiB、10Cr2Mo1、25Cr2Mo1V、20Cr3MoWV 等。1.1.1 低合金耐热钢的化学成分目前,在动力工程、石油化工工程和其他工业部门应用的低合金耐热钢已有20余种。其中最常用的是Cr-Mo型、Mn-Mo型耐热钢和Cr-Mo基多元合金耐热钢,如俄罗斯钢种122和我国自行研制的12Cr2MoWVTiB等。低合金耐热钢以Cr、Mo 为基本元素,
10、最多的是Cr-Mo钢和Cr-Mo-V钢。为改善其焊接性,碳的质量分数均控制在0.20%以下,某些合金成分较高的低合金耐热钢,标准规定的碳质量分数不高于0.150%。合金元素含量一般都不超过5%。表1-1列出已纳入国标的10余种国产低合金耐热钢的化学成分。表1-1 常用低合金耐热钢标准化学成分(GB 53101995、GB 66541996)钢号标准化学成分(质量分数,%)CSiMnPSMoCrNiV其他15Mo0.120.200.170.370.400.800.0300.0300.250.3520Mo0.150.250.170.370.400.800.0300.0300.440.6512CrM
11、o0.080.150.170.370.400.700.0300.0300.400.550.40.715CrMo0.120.180.170.370.400.700.0300.0300.400.550.81.1012Cr1MoV0.080.150.170.370.400.700.0300.0300.250.350.91.200.150.3012Cr2Mo0.080.150.50.400.700.0300.0300.901.202.002.5012Cr2MoWVTiB0.080.150.450.750.450.650.0300.0300.450.651.602.100.280.42W:0.30 0.
12、55Ti:0.08 0.18B:0.002 0.00812Cr3MoWSiTiB0.090.150.600.900.500.800.0300.0301.001.202.53.000.250.35Ti:0.22 0.38B:0.005 0.01118MnMoNb0.220.150.501.201.600.0350.0300.450.65Nb:0.025 0.05013MnNiMoNb0.150.150.501.201.600.0350.0300.200.400.200.400.601.00Nb:0.005 0.0201.1.2 低合金耐热钢的力学性能在普通碳钢中加入各种合金元素,可提高钢的高温强
13、度,其中以Mo、V、Ti等元素的作用最强烈。但当单一的合金元素加入钢中时,这种低合金钢在高温长时作用下仍会发生组织不稳定现象,而降低高温蠕变强度。例如0.5Mo钢在450以上温度长期运行时就会发生石墨化过程,即钢中的碳化物以石墨形式分解而析出游离碳,从而使钢的高温强度和韧性降低。当钢中再加入其他合金元素,可明显提高钢的组织稳定性,如在钼钢中加入1.0%以上的Cr和微量Nb、W和B等碳化物形成元素,可进一步提高钢的蠕变强度和钢的组织稳定性。低合金耐热钢的强化方法主要是加入合金元素,以强化基体,增加回火时析出碳化物的稳定性以及通过热处理使基体得到比较稳定的强化机构。铬可以显著提高钢的抗氧化能力,防
14、止钢在长期使用过程中的石墨化,还可以提高铁素体的热强性。钼是提高热强性最有效的元素,它可以明显提高铁素体在高温时的抗蠕变能力,并可提高钢在形变强化后的软化温度和再结晶温度。强碳化合物形成元素钒、钨、钛等加入对提高钢的热强性有明显作用。表1-2列出了常用低合金耐热钢的标准力学性能数据。表1-2 常用低合金耐热钢的标准力学性能(GB 53101995、GB 66541996)钢号热处理状态厚度/mm力学性能b/MPas/MPa5(%)Akv/J备注15Mo正火2704506002702235横向Akv27J20Mo正火270415220223512CrMo正火+回火2704105602052135
15、15CrMo正火+回火270440640235213512Cr1MoV正火+回火壁厚大于40mm淬火+回火270470640235213512Cr2Mo正火+回火2704506002802035壁厚大于1640mms允许降10MPa12Cr2MoWVTiB正火+回火270540735345183512Cr3MoVSiTiB正火+回火270610805440163518MnMoNb正火+回火3060590740440173460100570720410173413MnNiMoNb正火+回火10057072039018(0)31100120380181.1.3 低合金耐热钢的热处理状态合金总质量分
16、数接近或超过3%的低合金耐热钢具有空淬倾向,钢的力学性能很大程度上取决于热处理状态。对于压力容器和管道,设计规定的许用应力值均以钢在完全热处理状态下的强度指标为基础。在焊接的制造过程中,上临界点以上温度的热加工工艺,如热卷、锻造和加工后的热处理必将使材料产生组织变化,从而改变钢在原始状态下的强度和韧性。因此,在结构设计时必须注意在焊接结构的最终热处理状态下,钢材和接头的性能与原始热处理状态下相应性能的差别。在国产低合金耐热钢中,除了厚度30mm的C-Mo钢和C-Mn-Mo钢可以在热轧状态供货和直接使用外,其余各种耐热钢在任何厚度下均应以热处理状态供货。这些热处理状态包括退火、正火、正火+回火、
17、淬火+回火、高温回火和消除应力处理。对于耐热钢铸件还要求作均匀化处理1。各种低合金耐热钢标准规定的热处理要求及典型热处理工艺参数列于表1-3。表1-3 常用低合金耐热钢标的热处理参数钢号标准规定的热处理正火或淬火温度/退火温度/回火温度/保温时间/h15Mo正火91094020M0正火91094012CrMo正火+回火900930670720周期式炉2h连续炉1h15CrMo正火+回火930960680720同上12Cr1MoV正火+回火9801020720760同上或淬火+回火950990720760同上12Cr2Mo正火+回火90096070075012Cr2MoWVTiB正火+回火100
18、01035760790周期式炉2h连续炉1h12Cr3MoVSiTiB正火+回火10401090720770同上18MnMoNb正火+回火93096060064065068013MnNiMoNb正火+回火8909505306005805901.2 化工设备对耐热钢焊接接头的性能要求在石油精炼设备、加氢裂化装置以及其他高温设备中,为保证高温设备长期工作的可靠性和经济性,应考虑材料的常温和高温短时强度、高温持久强度和蠕变强度等因素。在不同的工况条件下,各种耐热钢容许的最高工作温度示于表1-4。 表1-4 不同工况条件下各种耐热钢容许的最高工作温度 (单位:)运行条件钢种0.5Mo1.25Cr-0.
19、5Mo1Cr-0.5Mo2.25Cr-1Mo1CrMoV2CrMoWVTi5Cr-0.5Mo9Cr-1Mo9CrMoV12Cr-MoV高温高压蒸汽500550570600620680常规炼油工艺450530560600650合成化工工艺410520560600650高压加氢裂化300340400550为保证耐热钢焊接结构在高温、高压和各种复杂介质下长期安全的运行,除了对耐热钢母材的性能要求外,对耐热钢焊接接头性能亦有基本要求,这取决于焊接结构复杂性及其运行条件和制造工艺过程,化工设备中耐热钢焊接接头的性能必须满足以下要求:(1) 接头的等强度和等塑性。耐热钢焊接接头不仅应具有与母材基本相等的室
20、温和高温短时强度,而且更重要的是应具有与母材相当的高温持久强度。耐热钢制焊接部件大多需经冷作,热冲压成形以及弯曲等加工,焊接接头也将经受较大的塑性变形,因而应具有与母材相近的塑性变形能力。(2)接头的抗氢性和抗氧化性。耐热钢焊接接头应具有与母材基本相同的抗氢性和抗高温氧化性。为此,焊缝金属的合金成分质量分数应与母材基本相等。(3)接头的组织稳定性。耐热钢焊接接头在制造过程中,特别是厚壁接头将经受长时间多次热处理,在运行过程中则处于长期的高温高压作用下,为确保接头性能稳定,接头各区的组织不应产生明显的变化及由此引起的脆变或软化。(4)接头的抗脆断性。虽然耐热钢制焊接结构均在高温下工作,但对于压力
21、容器和管道,其最终的检验通常是在常温下以工作压力1.5倍的压力做液压试验或气压试验。高温受压设备准备投运或检修后,都要经历冷起动过程。因此,耐热钢焊接接头应具有一定的抗脆断性。(5)低合金耐热钢接头的物理均一性。低合金耐热钢焊接接头应具有与母材基本相同的物理性能,接头材料的热膨胀系数和导热率直接决定了接头在高温运行过程中的热应力,过高的热应力将对接头的提前失效产生不利影响。第2章 低合金耐热钢的焊接性分析2.1 低合金耐热钢的焊接特点低合金耐热钢的焊接具有以下特点:首先,低合金耐热钢按其合金含量具有不同程度的淬硬倾向。在各种熔焊热循环决定的冷却速度下,焊缝金属和热影响区内可能形成对冷裂纹敏感的
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