SA-106C高压锅炉管工艺研究_第1页
SA-106C高压锅炉管工艺研究_第2页
SA-106C高压锅炉管工艺研究_第3页
SA-106C高压锅炉管工艺研究_第4页
SA-106C高压锅炉管工艺研究_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、PAGE PAGE 8SA-106C高压锅炉管工艺研究胡建成、赵颖、高全德、王怡群、李玉明(中原特钢股份有限公司,济源454685)摘要:SA-106C高压锅炉管在生产时普遍存在强度低、塑韧性差及冷弯裂纹的问题,通过精确控制管坯用钢的化学成分、大幅度提高钢液的纯净度和采用两次正火+风冷的热处理方式,使SA-106C高压锅炉管的合格率从50%提高至95%,获得了良好的综合力学性能。关键词:SA-106C;高压锅炉管;纯净度;两次正火+风冷;冷弯裂纹Technical Study on SA-106C High Pressure Pipe for BoilersHu Jiancheng, Zhao

2、Ying, Gaoquande, Wang Yiqun,Li Yuming(Zhongyuan Special Steel Co., Ltd, Jiyuan 454685)Abstract: Low strength, poor plasticity and ductility, and cold bending cracks are common problems in production of SA-106C high press pipe for boilers. Favorable comprehensive mechanical properties have been obtai

3、ned by accuracy control of chemical composition of steel for pipe billets together with greatly improving the cleanness of the molten steel, and by the adoption of heat treatment of double normalizing and air cooling, which enables conformity rate of the pipes increases from 50% to 95%.Key words: SA

4、-106C, High Pressure Pipe for Boilers, Cleanness, Double Normalizing and Air Cooling, Cold Bending Crack1 前言SA-106C高压锅炉管是我公司新开发的主要产品之一,主要用于锅炉中的水冷壁、过热器、预热器、热交换器、管道等部位,使用压力为6.013.9MPa,蒸汽温度为450580,属于高压容器。管坯由钢锭锻造并经粗加工而成,尺寸较大且力学性能要求较高。我公司于2005年7月开始生产该产品,合格率仅为50%,极大地影响了公司的供货能力。在公司提出以“名牌精品占领市场”的战略方针下,我们对该产

5、品进行了一系列的研究与工艺试验,最终使我公司SA-106C高压管合格率从50%提高到至95%,给公司带来巨大的经济效益。2 技术要求高压锅炉管生产以GB5310-1995标准及我公司企业标准Q/HZTG04-2005高压锅炉用无缝钢管管坯为生产技术条件。2.1 化学成份见表1 表1 SA-106C钢的化学成分(Wt%)Table 1 Chemical composition of SA-106 steel元素CSiMnCrMPSVNiCu标准成分0.270.100.291.060.400.150.0250.0250.080.400.202.2 低倍组织:不应有肉眼可见的白点、夹杂、裂纹、皮下气

6、泡、翻皮和分层等缺陷。2.3 非金属夹杂物:按GB/T10561中的JK评级图评定级,A、B、C、D各类夹杂物应分别不大于2级。2.4 显微组织为铁素体+珠光体。2.5 钢管热处理前每支磁探;热处理后按GB/T5777附录A探伤,并按C5级验收。2.6 实际晶粒度:应不小于4级,同炉2支钢管试片上最大与最小差应不大于3级。2.7 水压试验按GB5310的要求逐根进行。2.8 钢管按GB/T232进行弯曲试验。试验应在室温下弯至180o,而受弯部位在外侧不发生裂纹。试样应在钢管的一端横向截取。一个靠外,另一个应靠近内表面。2.9 常温力学性能指标见表2。表2 常温力学性能指标Table 2 Me

7、chanical properties at room temperature牌号纵向横向mMPRHMPA%AJm MPRHMPA%AJSA-106C485-655275202748527520273 高压管生产主要工艺流程40t高功率EBT电弧炉冶炼、LF/VD精炼、铸锭加热、锻造、锻坯正火+扩氢退火粗车外圆、磁探热处理理化检测、超声波探伤精加工超声波探伤、水压试验验收入库。4 影响高压管合格率低的主要因素我们对2005年7-12月份生产的SA-106C高压锅炉管不合格品的生产情况进行了认真的统计分析,具体不合格的项目见表3。表3 2005年7-12月份生产的高压管不合格项目统计Table

8、3 The nonconformity items of high pressure pipes produced in JulyDec., 2005项目数量/t频率(%)冷弯裂纹2255强度低1230冲击低410其它25合 计40100由表3的统计结果可知,冷弯裂纹和强度低是造成SA-106C高压锅炉管交验合格率低的主要原因。5 原因分析5.1 冷弯裂纹的形成原因经过我们进一步的统计分析发现,所有出现冷弯裂纹的管坯,基本上都伴随有冲击不均匀、塑韧性差、夹杂物超标、晶粒粗大和混晶等其中一种或几种现象,有部分产品还出现魏氏组织。这表明钢中化学成分和夹杂物分布极不均匀,钢的纯净度差,工件正火效果差

9、,未能有效的细化晶粒和改善组织。同时,我们还发现出现冷弯裂纹的大部分管坯中其化学成分C和Mn分别在0.22%和0.90%之上,同时这些炉号的硫含量较高,平均在0.015%,而O平均达40PPm,而低于此数值的多数未出现冷弯裂纹现象,这说明冷弯裂纹的出现应是钢液脱氧不良形成过多MnS夹杂造成的。冷弯裂纹不合格项见表4表4 冷弯裂纹不合格项Table 4 Nonconformities in cold bending tests炉号C%Mn%S%O PPm冷弯裂纹357900.240.950.01742裂纹357970.230.930.01443微裂358150.240.970.01635微裂36

10、0950.200.850.00830完好361880.190.890.00629完好5.2 强度低的形成原因经统计,强度低的管坯都同时存在有夹杂物超标、晶粒粗大和混晶等现象,且化学成分中C和Mn都分别低于0.22%和0.85%,说明强度低和化学成分与正火效果差有着直接的关系。强度不合格项见表5。表5 强度不合格项Table 5 Nonconformities in tensile tests炉号C(%)Mn(%)正火温度()保持时间(min/mm)m ( MP)358110.200.83910按壁厚每1min/mm计465361010.190.80910/458361590.180.78920

11、/4506 改进措施6.1 对化学成分进行内控从以上分析中我们可以看出,化学成分中C、Mn、S和O含量与冷弯裂纹和强度低有着直接关系,当S和O含量过高,C和Mn的含量也过高时,冷弯出现裂纹,当C和Mn的含量过低时,又将直接导致强度不合。因此,为了保证管坯热处理后力学性能满足标准要求,且有较大储备量,就不仅需要将材料化学成分控制在规定的范围内,还需对每一种化学元素在更窄的范围内进行精确调整,以提高材料的综合力学性能和抗回火稳定性。经过分析和研究,我们对化学成分进行了调整,调整后的化学成分(Wt%)见表6:表6调整后的SA-106C钢的化学成分(Wt%)Table 6 Chemical conte

12、nts of SA-106 steel after composition adjustment(Wt%)元素CSiMnCrMPSVNiCuOppm标准成分0.270.100.291.060.400.150.0250.0250.080.400.20调整前0.200.260.200.370.750.950.0150.100.0200.0200.080.200.15调整后0.190.230.300.500.951.040.150.300.100.0120.0080.080.150.300.15306.2 提高钢液纯净度6.2.1 优化配料:由调整前的全废钢+生铁冶炼改为调整后的优质废钢、返回钢、优

13、质生铁及部分海绵铁,对配料用的废钢进行严格的分选,不使用轻薄料,不配加含As、Sn、Sb、Bi、Pb、Cu较高的废钢。生产中除严格控制P、S等有害元素含量外,还需严格控制As、Sn、Sb、Bi、Pb等几种元素的含量,因该几种元素易在晶界附近偏析,导致晶界弱化从而降低钢的蠕变塑性,并尽力控制合金元素的波动,为后期的热处理创造良好条件。要求Al0.020%,脱气后气体含量控制H2.0ppm、O30ppm。6.2.2 采用留钢留渣操作,将氧化末期P控制在0.005%以内。出钢过程中做到不卷渣、不下渣,从而确保成品中P控制在0.010%以内6.2.3 精炼过程结束后,采用喂0.50.8Kg/tCa-Si丝进行终脱氧,以进一步脱硫脱氧并改变夹杂物形态。6.2.4 经还原及VD除气后,钢中氧脱至30 ppm以下,S控制在0.005%以内。6.2.5 选用优质镁碳砖耐火材料,提高耐火材料使用寿命,保证其较低的蚀损率,以减少耐火材料中的氧化物对钢液的污染。6.2.6 氩气保护:开浇前经由中注管往锭模内通入氩气, 全程氩气保护,以减少二次夹杂物。6.3 采用两次正火+风冷的热处

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论