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不锈钢与碳钢比较





1、密度 
碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢; 
2、电阻率 
电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增; 
3、线收缩系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢 而碳钢小; 
4、碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成马氏体相变时将会产生磁性,可用热处置方法来消弭这种马氏体组织而恢复其无磁性。 
奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特性: 
1)高的电阻率,约为碳钢的5倍。 
2)大的线收缩系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线收缩系数的数值也相应地进步。 
3)低的热导率,约为碳钢的1/3




奥氏体不锈钢管打底层的焊接,以往采用手工钨极氩弧焊配以实芯焊丝施焊方式,管内充Ar避免焊缝根部氧化,保证焊缝内部质量。但是管内充Ar在现场施工 难度大,设备、罐体联头和长管道焊接时充Ar量大,特别是高空作业更不利于施工,且辅助用工多,很不经济。为处理这些问题,保证焊缝质量,在施工中,对打 底层采用药芯焊丝钨极氩弧焊(TIG),填充、盖面采用气体维护金属极电弧焊(MAG)。
  打底焊接时,焊枪角度、焊丝角度与碳钢焊接根本相同。
  在焊接过程中,焊枪要做圆弧形摆动,其目的是使铁水和熔渣加速别离,便于察看熔池。同时,可增加母材坡口两侧热输入量,避免呈现单边未熔合。在填充焊丝时,应将焊丝送到熔池根部,并向下轻压一下,以保证根部熔透及根部内成形。
  焊丝送入、取出的频率要比实芯焊丝快。焊丝取出的间隔应使焊丝的端部在氩气维护区内,以免端部氧化。
  收弧时,应将弧坑填满。如发现弧坑裂纹、缩孔等缺陷,应肃清洁净后再焊.以保证焊缝质量。盖面焊时,焊前留意喷嘴及导电嘴能否清算洁净,气体流量的大小能否适宜,清算打底层外表,控制层间温度。
   因填充、盖面层用气体维护焊,焊丝伸出长度的长短对焊接过程的稳定性影响较大,焊丝伸出长度越长,焊丝电阻值增大,焊丝过热而成段凝结,结果焊接过程不 稳定,金属飞溅严重,焊缝成形不良,对熔池的维护不好;焊丝伸出长渡过短,则焊接电流增大,喷嘴与工件的间隔缩短,焊接视野不清,焊道成形不良,同时还会 使喷嘴过热,形成飞溅物粘住或梗塞喷嘴,从而影响气体流量。
  在MAG焊过程中,焊丝伸出长度为8~9mm,焊枪摆动幅度、频率、速度及边缘停留时间配适宜当,动作谐和分歧,随时调整焊枪角度,使焊缝外表边缘熔合划一,成形美观,以保证填充及盖面层质量。
 焊接时,焊枪角度要跟管子轴线垂直,由于管子是圆的,所以焊枪角度要随时变化,这样才干保证焊缝质量,防止焊缝产生气孔、夹渣等现象。
  焊时采用小月牙形摆动,两侧稍作停留稳弧,中间速度稍快,这样能够防止焊出的焊缝凸起、不平整;上、下接头都要越过中心线5~10mm,后半圈填充、盖面仰焊接头时,可把前半圈引弧焊接位置磨一个缓坡,使后半圈接头时不致于产生缺陷;
  填充时,要留意坡口边缘不要被电弧擦伤,以备盖面层焊接。
  盖面时,应在坡口边缘稍作停顿,以保证熔池与坡口更好地熔合,焊接过程中焊枪的摆动幅度和频率要相顺应,以保证盖面层焊缝外表尺寸和边缘熔合划一。



碳钢高压锅炉管可以代替碳钢石油裂化管吗

代用钢材必须附有钢厂完整的质量证明书(或复印件)且与实物相符,钢材的质量应符合 级、部级及专业级有关技术条件

(以 版为准)。如质量证明书(或复印件)数据不全或技术要求不全,应由建设单位按材料所要求项目进行检验,提出合

格后方可使用。

  压力容器用钢的代用钢材应遵守“压力容器监察规程”,“钢制石油化工压力容器设计规定”及其它有关标准规范对

其使用限制和范围的规定。

  一、含碳量的限制;

    二、设计压力的限制和范围;

   三、使用温度的限制和范围;

  四、介质的限制和范围;

   五、对材料的特殊要求。

    代用钢材应符合设计的要求。

  一、机械性能、化学成分、耐腐蚀性对设计条件(温度、压力、介质、结构)的适应性。

  二、制造加工工艺的适应性(尤其要注意焊接工艺、焊接材料、焊接热处理及冷热加工性能等)。

    三、钢材相互代用所引起的热应力和异种钢焊接的要求




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