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相互作用腐蚀管道剩余强度评价方法对比研究

崔铭伟 , 王媛媛 , 贺杰 , 由洋 , 封子艳 , 张月明 , 张书勤

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2016.08.010

目的 分析现有腐蚀评价规范对相互影响腐蚀管道剩余强度计算的适应性,筛选合适的相互影响腐蚀管道剩余强度评价规范.方法 介绍了ASME B31G-91、修正的B31G、ASME B31 G-2009/2012、RSTRENG方法、DNV-RP-F 101方法以及PCORRC方法等七种相邻腐蚀相互作用认定准则以及相互作用腐蚀评价方法,应用实验数据分析了各评价方法的适应性.结果 ASME B31G-91、修正的B31G、ASME B31G-2009/2012、RSTRENG方法大多以临界轴向间距为依据,超过临界轴向间距时,相邻腐蚀不发生相互影响,但未给出相邻腐蚀相互影响的评价思路或影响方式.DNV RP-F101标准明确提出了相邻腐蚀相互影响准则,并给出了相互影响腐蚀评价思路.PCORRC方法未明确给出相互影响腐蚀评价思路.结论 上述七种腐蚀评价规范均以单腐蚀管道为研究基础,更适合评价单腐蚀缺陷管道,评价相互作用腐蚀缺陷过于保守,并且相邻腐蚀缺陷相互作用准则过于简单,未完全反映相邻腐蚀缺陷相互作用机理.相比而言,DNV-RP-F101方法较其他评价方法的计算结果更准确,保守性更低.

关键词: 相邻腐蚀 , 轴向间距 , 相互影响 , 剩余强度 , 评价规范 , 适应性

抗变形X100管线钢模拟焊接热影响区的组织与韧性研究

聂文金 , 尚成嘉 , 由洋 , 张晓兵 , Sundaresa Subramanian

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2012.00215

采用Gleeble-3800热模拟机研究了多相抗变形X100高Nb含量管线钢的焊接性能,利用金相显微技术(OM)、扫描电镜(SEM)、电子背散射衍射(EBSD)对模拟焊接热影响区的组织进行了表征,结合示波冲击及微观硬度实验结果分析了影响模拟焊接热影响粗晶区(CGHAZ)的低温韧性及热影响区硬度与组织之间的关系.研究表明,高Nb抗变形X100管线钢单道次焊接热输入小于20kJ/cm时的CGHAZ具有较高韧性,形成大角晶界密度较高的板条贝氏体或针状铁素体;焊接热输入大于等于25kJ/cm会导致CGHAZ晶粒均匀性的恶化,使M/A组元粗化,并形成取向单一的粗大粒状贝氏体;示波冲击实验及SEM断口分析显示,粗大的M/A组元处极容易启裂,高的大角晶界密度可显著提高裂纹扩展功,使材料韧化.同时,为保证焊接热影响区不过度软化,以及高硬度产生抗氢致延迟破坏,单道次的焊接热输入以15-20kJ/cm为宜.

关键词: X100管线钢 , 热影响区 , 热输入 , 韧性 , 抗变形 , 显微组织

X90级别第三代管线钢的力学性能与组织特征

夏佃秀 , 王学林 , 李秀程 , 由洋 , 尚成嘉

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2012.00480

对工业实验生产的X90级第三代管线钢的力学性能与组织特征进行了研究.结果表明,工业试生产的18.4 mm厚X90管线钢板微观组织是以准多边形铁素体、板条贝氏体及其中的M/A(马氏体/奥氏体)为主的多相组织.钢板的屈服强度达到615-660 MPa,抗拉强度达到720 MPa以上,屈强比不大于0.9,-30℃冲击功达到200 J,-15℃落锤撕裂实验(DWTT)韧性剪切面积大于80%.实验钢中“软相”(准多边形铁素体)与“硬相”(板条贝氏体)的比例约为3:2,板条贝氏体组织位错密度高,而准多边形铁索体的位错密度较低.EBSD结果表明,工业实验钢“硬相”组织中的板条之间呈现切变转变特征,已达到软硬相多相组织的调控效果.

关键词: 第三代管线钢 , 多相组织 , X90 , 力学性能

奥氏体化温度对HSLA100高强度低合金钢组织及冲击韧性的影响

由洋 , 王学敏 , 尚成嘉

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2012.00305

利用Gleeble-3500热模拟机研究了低冷速条件下奥氏体化温度对高强度低合金钢相变组织及-20℃冲击韧性的影响.研究发现,随着奥氏体化温度的升高,显微组织由粒状贝氏体逐渐变为板条贝氏体.奥氏体化温度为1000℃时冲击韧性最佳,显微组织中马氏体/奥氏体(M/A)岛细小弥散且大角晶界密度最大.低于1000℃奥氏体化时M/A岛粗化显著,大角晶界密度较低;而高于1000℃时,虽然M/A岛细小弥散,但是大角晶界密度有所下降.动力学分析表明,随着奥氏体化温度的升高,相变起始温度逐渐下降,转变速率不断加快,较低的相变起始温度及较快的转变速率有利于M/A岛细化.所有转变过程均可分为贝氏体转变及马氏体转变两个阶段,1000℃奥氏体化时贝氏体转变分数最大,转变最完全.晶体学分析进一步显示,当M/A岛得到细化时(奥氏体化温度1000℃及1300℃),除原奥氏体晶界外,更多大角晶界来源于发生协变相变时,晶体学集合内不同Bain组之间的界面.当奥氏体化温度过高时,在粗大的奥氏体晶粒内部,集合内的相变产物由单一Bain组主导,从而导致大角晶界密度的降低及冲击韧性的下降.

关键词: HSLA100钢 , 奥氏体晶粒大小 , 相变 , 韧性 , 晶体学包

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