《压力容器用材》PPT课件.ppt
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1、1,3.3 环境对压力容器用钢性能的影响,3.压力容器用材以及环境和 时间对其材料性能的影响,MATERIALS FOR PRESSURE VESSELS AND INFLUENCES OF ENVIRORMENT AND TIME ON PROPERTIES OF THESE MATERIALS,2,3.3 环境对压力容器用钢性能的影响,3.3.1 温度,3.3.2 介质,3.3.3 加载速率,3,3.3.1 温度,不同用途的压力容器的工作温度不同。,钢材在,低温,中温,高温,下,性能不同,高温下,钢材性能往往与作用时间有关,4,一、短期静载下温度对钢材力学性能的影响,1、高温下,图3-3
2、温度对低碳钢力学性能的影响,在温度较高时,仅仅根据常温下材料抗拉强度和屈服点来决定许用应力是不够的,一般还应考虑设计温度下材料的屈服点。,5,2、低温下,随着温度降低,碳素钢和低合金钢的强度提高,而韧性降低。当温度低于20时,钢材可采用20时的许用应力。,韧脆性转变温度(或脆性转变温度),当温度低于某一界限时,钢的冲击吸收功大幅度地下降,从韧性状态变为脆性状态。这一温度常被称为韧脆性转变温度或脆性转变温度。,6,图3-4 低碳钢冲击吸收功和温度的关系曲线,7,低温变脆的金属:,具有体心立方晶格的金属如碳素钢和低合金钢,低温仍有很高韧性的金属:,面心立方晶格材料如铜、铝和奥氏体不锈钢,冲击吸收功
3、随温度的变化很小,在很低的温度下仍具有高的韧性。,8,9,二、高温、长期静载下钢材性能,蠕变现象,在高温和恒定载荷的作用下,金属材料会产生随时间而发展的塑性变形,这种现象被称为蠕变现象。蠕变发生的三要素:高温、应力、时间。,蠕变的结果是使压力容器材料产生蠕变脆化、应力松弛、蠕变变形和蠕变断裂。因此,高温压力容器设计时应采取措施防止蠕变破坏发生。,蠕变的危害,10,1、蠕变曲线,蠕变曲线三阶段,减速蠕变,恒速蠕变,加速蠕变,图3-5 蠕变应变与时间的关系,一定温度和一定应力条件下,11,cd为蠕变的第三阶段,ab为蠕变的第一阶段,即蠕变的不稳定阶段,蠕变速率随时间的增长而逐渐降低,因此也称为蠕变
4、的减速阶段.,bc为蠕变的第二阶段,在此阶段,材料以接近恒定蠕变速率进行变形,故也称为蠕变的恒速阶段.,在这阶段里蠕变速度不断增加,直至断裂。,oa线段试样加载后的瞬时应变。,a点以后的线段从a点开始随时间增长而产生的应变才属于蠕变。蠕变曲线上任一点的斜率表示该点的蠕变速率。,12,对于同一材料,改变温度或改变应力,蠕变曲线都会不同:,当应力较小或温度很低时,第二阶段的持续时间长,甚至无第三阶段;相反,当应力较大或温度较高时,第二阶段持续时间短,甚至完全消失。,13,2、蠕变极限与持久强度,a、蠕变极限是高温长期载荷作用下,材料对变形的抗力。,蠕变极限表示法,b、持久强度在给定的温度下,经过一
5、定时间后发生断裂时构件所能承受的最大应力。,14,考虑蠕变极限和持久强度的场合:,蠕变极限适用于在高温运行中要严格控制变形的零件的设计,如涡轮叶片,高温压力容器设计中,不仅要防止过大的变形,而且要确保在规定条件下不会蠕变断裂,往往同时用蠕变极限和持久强度来确定许用应力。(蠕变极限常用第二种表示法,且一般规定时间为105h,总伸长率为1%;确定持久强度的时间为105h。),15,松弛,在常温下工作的零件,在发生弹性变形后,如果变形总量保持不变,则零件内的应力将保持不变。但在高温和应力作用下,随着时间的增长,如果变形总量保持不变,因蠕变而逐渐增加的塑性变形将逐步代替原来的弹性变形,从而使零件内的应
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