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压力容器粒状贝氏体Bg和M-A组元的形成原因及其对焊缝性能的影响1块状铁素体形成之后,待转变的富碳奥氏体呈岛状分布在块状铁素体之中。2在一定的合金成分和冷却速度下,这些富碳的奥氏体岛可转变为富碳马氏体和残余奥氏体,称为M-A组元。3在块状铁素体上M-A组元以粒状分布时,即称“粒状贝氏体”,简称Bg。4由于粒状贝氏体的奥氏体岛,可有不同的转变或分解。当岛内在冷却过程中部分地转变为马氏体(形成M-A组元)时,则此时韧性下降;而岛内奥氏体也可能在较缓冷却时部分的分解为铁素体和渗碳体并有残余奥氏体,则此时的韧性上升。6.1.2壁厚测定的位置应当有代表性,有足够的测点数。测定后标图记录,对异常测厚点做详细标记。***检测易腐蚀、易冲蚀、制造工艺减薄、变形、修磨后的部位及壁厚小于原设计壁厚的部位。厚度测点部位及数量:a)筒体每筒节不少于4点,封头每块板不少于4点;b)与设备本体连接的接管应逐根测厚,***测量排放(疏水、排污)接管的厚度;c)对设备超温及外观检查发现的怀疑部位增加测厚点。d)壁厚测定时,如果发现母材存在分层缺陷,应当增加测点或者采用超声检测,查明分层分布情况以及与母材表面的倾斜度,同时作图记录。选择合适的焊接材料,并且对其进行有效的管理压力容器生产制造环节中的焊接质量高低是由焊接材料决定的,只有严格的控制材料的质量,才能改善其焊接性能。因为压力容器的具体应用范围不同,对其功能、结构等要求也会有所差异,要限制选用焊接材料的要求,做好焊接材料的优化工作,从而为压力容器的质量提供保障。在进行焊机操作的过程中,首先要明确压力容器的具体性能要求,如果对承受压力范围做出了规定,就需要针对该部位,优先选取性能优越的焊接材料,确保焊接材料在强度方面达到标准规定,将焊接材料的力学检测结果同标准进行对比,做好焊接材料强度管理工作。应用于生产制造的焊接材料必须要出具由***发布的合格的材质书,确认材料符合***行业标准,以免出现因材料不合格而引发的安全事故。重结晶固态的金属及合金,在加热或冷却通过临界点时,从一种晶体结构转变为另一种晶体结构的现象,称为重结晶。此外,在进行管理焊接材料的过程中,还要站在整体的角度,从多个方面进行考虑和分析,将压力容器焊接部位的性能要求纳入选择标准中,针对可塑性、韧性、刚性、抗裂性、耐化学腐蚀性等多方面的限制,选择热卷、不锈钢或冷卷等材料,使焊接质量得到保障。)
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