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控制氧化层的形成,是通过特殊的带钢热处理周期和控制每个工艺步骤(加热和冷却段)的退火气氛中的氧化量,特别是在高温工艺段。该工艺技术的关键步骤包括以下几段:控制性氧化气氛下的快速加热段,在这里,15CrMoG合金管的氧化晶核和一层薄的氧化膜形成;退火段,完成冶金学的转化(得到要求的力学性能、晶粒尺寸
、碳的固熔等等),该退火在非氧化气氛(氮气)下进行,以限制氧化层的生长。
高压合金管在淬火过程中需要的技术十分精湛,因为淬火技术直接关系到高压合金管质量的。我们高压合金管生产的 一个步骤就是进行淬火,这直接决定了高压合金管的定型以及高压合金管的耐用性。并且在高压合金管淬火过程中必须掌握好火候,这个不容半点差错,不同的火候生产的高压合金管硬度是不一样的。



高压合金管淬火中存在的缺陷降低其有效支承面积,原始裂纹萌生和传播在寒冷的淬火缺陷,结合高压合金管淬火冲击韧性低、裂纹扩展阻力差,水压试验压力终导致高压合金管淬火的不稳定。高压合金管没有填充金属的电阻焊钢管,其外部表面很轻,不容易观察高压合金管淬火外表面的位置,因此容易防腐涂层,尺寸精度较高。管高压合金管的过程有很大的影响的质量和规格,管过程的限制,高压合金管直径和壁厚一般不太大。

  淬火质量是一个重要因素影响高压合金管的质量,目前在国内有很多高压合金管破裂,泄漏事故,主要是因为失败引起的淬火位置和造成巨大的经济损失。基于特定规格高压合金管淬火裂纹形状缺陷存在的边缘的金相检验和分析,结合实际生产条件, 确认缺陷是由于严重的腐蚀表面的母材和高压合金管淬火熔敷金属流动过程中偏差。防止高压合金管淬火边缘产生相似的缺陷、调整和优化生产线边清洗设备,并根据高压合金管淬火地形调整淬火工艺,取得了良好的效果。冷裂纹是由于大的淬火应力和淬火通量氢含量过高或焊件的刚度差异太大,往往只有在焊件冷却到一定温度,因此也被称为延迟。




金属腐 蚀据其原理可分为晶间导热、15CrMoG合金管导热、电化学导热和均匀导热等。晶间导热是沿着晶粒边界发生的选择性导热。晶界是金属晶粒间的错接区,是高能区,具有更强的化学活性,因而在大多数情况下晶界比晶粒本身导热得快而发生晶间导热。常见的硅(Si)和铁(Fe)元素形成相容易发生在晶界上,是引发晶间导热的关键元素。15CrMoG合金管成分配比中刻意减少了Si和Fe的含量,减少了晶间导热的发生概率15CrMoG合金管导热又称孔导热,是在金属上产生针尖状、点状或孔状的一种极为局部的导热形态。
  15CrMoG合金管导热是一种非常常见的导热形态,当15CrMoG合金管表面有些擦伤或基材内部存有未通针孔时很容易发生。该局部缺陷处当存在水分以及盐离子时,氯离子或氢离子不断与金属基材发生化学反应终导致穿孔失效。15CrMoG合金管通过增加锰(Mn)元素含量细化晶粒以及采用优良的生产工艺,减少了15CrMoG合金管导热的发生。15CrMoG合金管原材料都经过了特殊的均质化处理,使偏析和富集在晶界和枝晶网络上的可溶解金属间化合物发生溶解,使固溶体浓度沿晶粒或整个枝晶均匀一致,特殊均质化处理从观角度上减少了点蚀的发生。



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