Файл: Антикайн, П. А. Надежность металла паровых котлов и трубопроводов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 56

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

незначительные дефекты (шероховатость or отпавшей окалины, ря­ бизна, вмятины и риски) не должны превышать но глубине половины допуска .на толщину листа н не должны выводить его за пределы минимального допускаемого размера. Заварка и заделка дефектоз не допускаются.

Листы толщнноіі от 70 до 160 мм из углеродистой стали марки 22К для сварных котельных б а р а б а н о в вы­ сокого давления поставляют по специальным техниче­ ским условиям.

Д л я проверки листов на способность к пластической деформации проводят испытания на загиб (диаметр оп­ равки составляет три толщины листа; требуемый угол

загиба

равен

180°).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественную

 

конструкционную

сталь

 

выплавляют

в мартеновских

или электрических

печах

 

и

поставляют

по ГОСТ 1050-60*. Относительно

норм химического со­

става

стандарт

распространяется

т а к ж е

на

слитки, об­

ж а т у ю болванку,

слябы, заготовки,

листы,

ленты,

широ­

кополосную сталь, трубы, проволоку, поковки

и

штам ­

повки. По этому стандарту гарантируются

одновременно

химический

состав

и механические

свойства

стали.

П о

химическому

составу сталь

делят

на две

группы:

I — с нормальным

содержанием марганца

и I I — с повы­

шенным его содержанием .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По ГОСТ 1050-60* поставляют

стали

группы

I со

средним

содержанием углерода: 0,05% (сталь 05), 0,08%'

(сталь

08), 0,10%

(сталь

10), 0,15%

и далее

через

к а ж ­

дые 0;05

до

0,'85%

 

(сталь

85).

 

 

 

 

 

 

 

Числа

в

м а р к а х

стали

группы

 

I в ы р а ж а ю т

среднее

содержание углерода в сотых долях процента.

Первые

пять марок

стали — от 05 до

20

включительно — могут

поставляться

как

кипящими,

так

и

спокойными. В кот-

лостроеі-ши наибольшее распространение получила сталь 20, применяемая для труб и листов.

Д л я обозначения марок стали группы I I после чисел, указывающих среднее содержание углерода, ставят бук­ ву Г, например сталь 20Г. П о группе I I поставляют стали марок 15Г, 20Г, 25Г, Э0Г, 35Г, 40Г, 45Г, 50Г, 60Г, 65Г, 70Г. При одинаковом содержании углерода стали с повышен­ ным содержанием марганца отличаются от сталей груп­ пы I повышенной прочностью. Стали 15Г, 20Г и 25Г хо­ рошо свариваются.

Фасонное стальное литье из углеродистой стали по­ ставляется по ГОСТ 977-65. Маркировка по этому стан­ дарту аналогична маркировке качественных сталей. Чис-

11


ло

в м а р к е стали означает

среднее

содержание

углерода

в

сотых долях

процента,

а

буква

Л — литье, например

сталь 15Л. П о

ГОСТ 977-65

поставляют стали

от

15Л

до 55Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сталь по ГОСТ 977-65 выплавляется только

спокой­

ной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

зависимости

от способа выплавки и содержания серы и

фос­

фора

отливки делят

на три группы: I — отливки

обыкновенного

каче­

ства,

I I — повышенного качества, I I I — особого

качества.

 

 

Литая углеродистая сталь для отливок обыкновенного и повы­ шенного качества может выплавляться в мартеновских печах и кон­ верторах. Сталь для отливок особого качества выплавляется в мар­ теновских н электрических печах.

Содержание хрома, никеля и меди в стали всех трех групп не должно превышать 0,3% каждого элемента. Содержание хрома, никеля и меди выше этого іпредела не является браковочным признаком, если содержание этих элементов ме было оговорено в заказе.

Все отливки должны подвергаться нормализации или отжигу.

Сдаточными характеристиками

для отливок группы I I являются

предел текучести и относительное удлинение; для группы

I I I — пре­

дел текучести,

относительное удлинение и

ударная вязкость.

1-2. НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ И МАРКИРОВКА

 

ЛЕГИРОВАННЫХ

СТАЛЕЙ

 

Л е г и р о в а н н а я с т а л ь

— сталь, с о д е р ж а щ а я эле­

менты, специально вводимые в определенных

количест­

вах для придания ей требуемых

структуры и свойств.

В котлостроении основное назначение легирования —

повышение

жаропрочности

и

жаростойкости.

Ж а р о ­

прочность — способность материала

переносить

механи­

ческие нагрузки при высоких температурах без разру­

шения.

Жаростойкость — способность

сопротивляться

окалинообразованию при высоких

температурах .

 

Рассмотрим назначение отдельных элементов, вводи­

мых в жаропрочные и жаростойкие

стали.

 

 

Молибден вводится

в состав

жаропрочных

сталей

только

с целью повышения

жаропрочности;

на.

ж а р о ­

стойкость он не влияет. В распространенных

котельных

сталях

перлитного

класса

содержится 0,20—0,60% Mo;

молибден — дорогой

и

дефицитный

легирующий

эле­

мент,

растворяется

в

феррите,

повышая

температу­

ру рекристаллизации, входит в состав карбидов, спо­ собствует снижению склонности стали к тепловой хруп­ кости.

12


Хром в количестве 0,5—2,5% входит в низколегиро­ ванные котельные стали для повышения устойчивости карбидов (против графитизации) >и дл я повышения жа ­ ростойкости, в количестве 1—2% повышает жаропроч ­ ность, увеличивает прокаливаемость, что в а ж н о для кре­ пежных сталей, которые не сваривают. В котельных ж е сталях повышенная прокаливаемость из-за добавки хро­ ма способствует образованию трещин в сварных швах. Сварка хромистых сталей в р я д е случаев требует пред­ варительного и сопутствующего подогревов, а т а к ж е по­ следующей термической обработки дл я получения ста­

бильной структуры. П о в ы

ш а е т

склонность стали

к теп­

ловой хрупкости. Хром не

дорог

и не дефицитен.

Стали,

с о д е р ж а щ и е более 12—13%: хрома, относятся к нержа ­ веющим.

Никель в количестве не менее 9% вводят в жаропроч ­ ные стали дл я получения аустеннтной структуры. Обыч­ но вместе с никелем вводят хром. Никель — дорогой и де­ фицитный легирующий элемент. Д л я стабилизации структуры и снижения склонности к межкри'сталлитной коррозии в аустенитные стали вводят титан и ниобий, которые связывают практически весь углерод в туго­ плавкие карбиды . Избыточное содержание титана и нио­ бия 'Приводит к образованию йнтерметаллических сое­ динений и, как следствие, к охрупчиваншо стали. В пер­ литную сталь для б а р а б а н о в паровых котлов вводят никель в количестве около 1% для повышения предела текучести.

Ванадий способствует повышению прочности в услови­ ях длительной эксплуатации при высоких температурах, измельчает зерно стали и образует устойчивые мелко­ дисперсные карбиды, повышающие жаропрочность. При ­ садка ванадия более 0,2—0,4% снижает жаростойкость.

Кремний и алюминий

вводят

совместно или раздельно

д л я повышения жаростойкости

хромистых

сталей. На

поверхности детали

образуется

прочная

пленка сложно­

го окисла железа,

хрома, кремния

и алюминия,

обла­

д а ю щ а я хорошими защитными свойствами.

 

 

Марганец повышает

характеристики

прочности

пер­

литных

сталей;

может

увеличивать

склонность

стали

к тепловой хрупкости.

 

 

 

 

 

 

Бор

вводят в

сталь

в очень

небольших

количествах

д л я повышения прочности при высоких температурах, но присадка бора ухудшает свариваемость сталей.

13


В Советском Союзе для маркировки легированных сталей принята буквенно-цифровая система. К а ж д ы й ле­ гирующий элемент обозначается прописной русской бук­ вой:

Марганец) . . .

Г

Вольфрам . . .

В

Ниобий . . .

Б

Кремипіі . . .

С

Ванадии . . .

Ф

Кобальт . . . . . .

К

Хром . . . .

X

Титам . . . .

Т

Вор

Р

Никель . . . .

H

Алюминии

.

ю

Фосфор . . .

П

Молибден . . .

M

Медь . . . . .

д

Цирконий . . • •

Ц

Легирующий элемент обычно обозначают первой бук­ вой его названия, но это не всегда соблюдается.

Например, молибден, марганец и медь начинаются на букву М. Поэтому буквой M обозначают молибден, а два остальных элемента — буквами, входящими в их назва­ ния и не 'используемыми для обозначения других метал­

лов: 'медь — буквой Д, а

марганец — буквой

Г.

Ц и ф р ы , следующие за

буквой, у к а з ы в а ю т

примерное

содержание легирующих

элементов в процентах. Если

в стали содержится менее 1% легирующего элемента, то цифра не ставится. При содержании легирующего эле­

мента от

1 до 2%

после буквы

ставят цифру

1.

 

 

Двузначное

число

в

начале

марки

обозначает

содер­

ж а н и е углерода

в

сотых долях

процента;

однозначное

число в

начале

марки

(принятое в обозначениях

марок

высоколегированных

конструкционных

сталей)

— с о д е р ­

ж а н и е углерода

в десятых долях

процента.

 

 

 

 

При

содержании

в

высоколегированных

сталях

ме­

нее 0,08%

углерода

 

в

начале марки

ставится

цифра

0.

В м а р к а х высоколегированных сталей, если нижний пре­ дел содержания углерода не ограничен при верхнем пре­ деле 0,09% и более, цифра перед маркой не ставится.

Так, перлитная сталь для пароперегревателей и паропроводов, содержащая 0,12% углерода, 1,1% хрома, 0,3% молибдена и 0,2% ванадия, обозначается І2ХІМФ. Аустеннтнэя сталь Х18Н12Т содер­ жит до 0,09% углерода, 18% хрома, 12% никеля и менее 1% титана. Сталь 0Х18Н12Т содержит углерода менее 0,08%.

Кроме стандартной маркировки легированных сталей, распро­ странена маркировка завода «Электросталь». Опытные и нестаидартизованпые стали маркируют буквами ЭИ и ЭП (электросталь иссле­ довательской или поисковой плавки) и порядковым номером. Напри­ мер, сталь Х14Н14В2М маркируется ЭИ257.

Существует несколько методов классификации леги­ рованных сталей. Остановимся на классификации по со­ д е р ж а н и ю легирующих элементов и по микроструктуре.

14


В зависимости от содержания легирующих элементов легированные стали делят на три группы:

н п з к о л е г и р о в а н н ы е — с о д е р ж а щ и е менее 2,5% легирующих добавок;

с р е д н е л е г и р о в а н н ы е — от 2,5 до 10 % ; в ы с о к о л е г и р о в а н н ы е — более 10%.

Классификация легированных сталей по микрострук­ туре несколько условна. Характерные дл я какого-либо класса структуры получаются в результате различных режимов термической обработки. Стали ферритного, пер­ литного и мартеновского классов названы по микро­ структурам, получаемым при охлаждении на воздухе (нормализации) . Стали аустенитного класса имеют

характерную структуру

аустенита после

нагрева до

1 000—1 200 °С и резкого

охлаждения — аустенизацин.

Стали

ферритного

класса

содержат

м а л о углерода,

свыше 13% хрома пли более 2,5% кремния;

применяют­

ся как нержавеющие

или

электротехнические стали.

Стали

перлитного

класса

наиболее

распространены.

Структура сталей этого класса после нормализации или отжига состоит из феррита и перлита или перлита и кар­ бидов. Такие стали содержат м а л о легирующих приме­ сей, относятся к низко- и среднелегированным сталям, обладают хорошей обрабатываемостью режущим инст­ рументом. Многие стали перлитного класса, с о д е р ж а щ и е 0,15—0,20%: С, хорошо свариваются . Легированные ста­ ли перлитного класса в настоящее время широко при­ меняют для изготовления барабанов, пароперегревате­ лей, паропроводов, роторов турбин, крепежных деталей фланцевых соединений, деталей арматуры на высокие

параметры

пара и т. д.

 

 

 

Стали мартенситного класса закаливаются на мартен­

сит при охлаждении на

воздухе;

относятся в

основном

к среднелегированным сталям. Их

применяют

дл я изго­

товления труб нефтеаппаратуры .

 

 

Стали аустенитного класса после закалки имеют ау-

стенитную

структуру.

Некоторые

из них

сохраняют

аустенитнуіо структуру после нормализации и содержат много никеля или марганца . В теплотехнике их приме­

няют

дл я изготовления пароперегревателей, паропрово­

дов,

арматуры на

сверхвысокие

и сверхкритические

параіметры пара. В электротехнике

аустенитные стали

находят применение

как немагнитные, •в химическом ма­

шиностроении как н е р ж а в е ю щ и е

стали.

15