1)热裂纹
是由于焊接熔池在结晶过程中存在着偏析现象,偏析出的物质多为低熔点的共品和杂质,结晶过程以液态间层存在,由于熔点低,往往最后结晶凝固,凝固后强度也极低。当焊接拉伸应力足够大时,液态间层拉开或凝固后不久被拉断而成裂纹。
2)冷裂纹
是指焊接时在A3的下温度冷却中或冷却至保温以后产生的裂纹。形成裂纹温度低,在马氏体转变范围,即在200-300℃以下,故称冷裂纹。有时焊后几小时或几天后,甚至长时间才出现裂纹,故又称为延迟裂纹。其危害性更大。
冷裂纹往往由于电弧燃烧时空气侵入或药皮物质分解等,氢进入熔池熔于铁水中,因高温时铁水溶解大量氢气,在低温时溶解度大大降低,溶于铁水中氢从铁水中析出,氢扩散聚集到钢中缺陷处,产生局部压力增大,促使钢产生裂纹,所以冷裂纹又称为氢致裂纹。
钢在轧制时内部存在严重层状非金属夹杂物,使厚度方向拉伸塑性很差,在板厚方向存在高拉压力,产生台阶状层状撒裂。
3)再热裂纹 一些含、Cr、Mo、V、B等合金之素的钢材焊后不产生裂纹。在消应力处理时,或在一定温度下长时间使用后,沿热影响区晶界产生裂纹,称再热裂纹,简称SR裂纹。 再热裂纹是由于加热后过程中过饱和和固溶的碳化物(主要是Cr、Mo、V的碳化物),在再加热时,再次析出,造成晶内强化,使滑移应变集中原先奥氏体晶界,当晶界塑性应为能力不足以承受松弛应力过程产生的应变时就产生再热裂纹。 这类钢材在600℃附近有一敏感区。超过650℃时敏感性减弱。
对焊钢法兰:用于法兰与管子的对口焊接,其结构合理,强度与刚度较大,经得起高温高压及反复弯曲和温度波动,密封性可靠,公称压力为0.25~2.5MPa的对焊法兰采用凹凸式密封面。 承插焊法兰:常用于PN≤10.0MPa,DN≤40的管道中。 松套法兰:松套法兰俗称活套法兰,分焊环活套法兰,各种规格金属储罐,翻边活套法兰和 对焊活套法兰.常用于介质温度和压力都不高而介质腐蚀性较强的情况。当介质腐蚀性较强时,各种规格金属储罐价格,法兰接触介质的部分(翻边短节)为耐腐蚀的高等级材料如不锈钢等材料,而外部则利用低等级材料如碳钢材料的法兰环夹紧它以实现密封。 整体法兰:常常是将法兰与设备、管子、管件、阀门等做成一体,这种型式在设备和阀门上常用
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