马氏体相变
马氏体相变是指不扩散剪切的阶段成核和生长相变。对比奥氏体***与马氏体***,马氏体***具有硬度和脆性特征。由于奥氏体和马氏体两相共存的不同特征结构,奥氏体不锈钢材料冷加工封头,微裂纹比较容易形成,这些微裂纹在连续塑性变形或大应力作用下生产。如果马氏体含量增加,奥氏体不锈钢的刚度和强度也随之增加,从而降低塑性和塑性变形,马氏体的生长与滑动位移和冲击冷变形密切相关。因此从晶体的角度看,奥氏体不锈钢冷变形强化的本质是微观***的变化(即某些奥氏体***转变为马氏体)。
奥氏体不锈钢封头缺陷及原因分析
奥氏体不锈钢封头的加工成形过程包括材料验收、表面处理、校平、划线、切割、焊接、焊高修磨、压制成型、无损检测、热处理、切边等工序。但是,在加工过程中,材料、厚度、加工工艺的变化以及工人操作的熟练程度都有可能产生各种缺陷。从各工序的检验情况对封头缺陷及原因分析如下。
1.1裂纹缺陷及产生原因分析奥氏体不锈钢封头产生的裂纹原因主要有以下几个方面:一是封头翻直边过程中引起加工硬化,产生第三种残余应力,直边段内表面承受较大的拉应力产生宏观内应力,翻直边过程中冷旋压工艺的旋压速度过快、旋压施加的压力过高以及冷冲压工艺的冲压速度过快、上下模间隙控制不当都有可能产生裂纹;二是端口裂纹的产生主要是由于坯料切割过程中,切割面不平整,在压制过程中,产生应力集中而形成的;三是焊缝热影响区熔合线晶粒粗大,压力容器封头,受外力作用产生裂纹,锥形封头,另外,不锈钢封头厂家,焊缝咬边的部位在封头压鼓和冲压过程中应力集中,也会沿熔合线形成裂纹。
在鞍座设计中,应尽量使鞍座底板中心距封头切线距离A≤0.5Ra,封头,使封头对筒体起加强作用,用于平衡筒体的周向压缩力及弯距,此时封头的厚度就是满足鞍座应力校核合格时的厚度。
压力试验应力校核时的影响
GB150规定,如果采用大于4.6.2.2、4.6.2.3所规定的试验压力进行压力试验时,在耐压试验前,应校核各受压元件在试验条件下的应力水平,满足校核条件
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