亞溫正火對(duì)T24鋼再熱裂紋敏感性的影響研究
本文關(guān)鍵詞: 粒狀貝氏體 M/A島 再熱裂紋敏感性 晶界弱化 軟化區(qū) 淬透性 出處:《西安工業(yè)大學(xué)》2016年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:粒狀貝氏體T24鋼以其良好的高溫抗氧化性、抗腐蝕性、價(jià)格低廉且易加工等優(yōu)點(diǎn),普遍應(yīng)用于超超臨界鍋爐水冷壁,但在使用過(guò)程中,常在焊接熱影響區(qū)粗晶區(qū)產(chǎn)生再熱裂紋。再熱裂紋是在焊接殘余應(yīng)力的外因作用下,晶內(nèi)強(qiáng)化使應(yīng)變無(wú)法在晶內(nèi)釋放,晶界處的M/A島在運(yùn)行過(guò)程中分解產(chǎn)生鐵素體和碳化物導(dǎo)致晶界弱化,并在軟化相鐵素體處產(chǎn)生應(yīng)力集中,使再熱裂紋萌生并擴(kuò)展。因此,控制T24鋼晶界處M/A島的含量、尺寸與分布對(duì)提高T24鋼再熱裂紋敏感性尤為重要。本文對(duì)供貨態(tài)(正火+回火)T24鋼進(jìn)行850℃、900℃亞溫正火和950℃正火,使用金相、掃描、X射線衍射、透射、能譜、硬度、沖擊和拉伸等方法對(duì)組織及其性能進(jìn)行研究,并分析了M/A島在T24鋼中的作用,然后對(duì)正火態(tài)、供貨態(tài)及亞溫正火組織進(jìn)行焊接熱模擬,在研究其熱模擬粗晶區(qū)組織性能的同時(shí),采用應(yīng)力松弛試驗(yàn)對(duì)900℃亞溫正火+焊接熱模擬粗晶區(qū)組織的再熱裂紋敏感性進(jìn)行了研究。研究結(jié)果表明:(1)T24鋼焊接熱影響區(qū)粗晶區(qū)M/A島,再熱分解將生成M3C和鐵素體軟化區(qū),是影響T24鋼再熱裂紋敏感性的重要因素;(2)T24鋼(供貨態(tài))經(jīng)亞溫正火或正火處理后再熱裂紋敏感性降低;(3)T24鋼(供貨態(tài))經(jīng)正火或亞溫正火處理后進(jìn)行焊接熱模擬,焊接熱影響區(qū)粗晶區(qū)M/A島含量與尺寸顯著降低,是影響T24鋼再熱敏感性的主要原因;(4)T24鋼(供貨態(tài))經(jīng)正火或亞溫正火處理后進(jìn)行焊接熱模擬,焊接熱影響區(qū)粗晶區(qū)在受焊接熱循環(huán)作用時(shí),奧氏體中合金元素含量較之T24鋼(供貨態(tài))要高,淬透性提高,導(dǎo)致M/A島含量與尺寸降低。因此T24鋼(供貨態(tài))經(jīng)亞溫正火或正火處理后進(jìn)行焊接熱模擬,焊接熱影響區(qū)粗晶中M/A島含量與尺寸顯著降低,鐵素體軟化區(qū)減少,從而再熱裂紋敏感性降低。
[Abstract]:Granular bainite of T24 steel with its good high-temperature oxidation resistance, corrosion resistance, low price and easy processing, widely used in ultra supercritical boiler water wall, but in the use process, often in the CGHAZ produced. Reheat crack reheat crack is in the role of external welding residual stress the crystal, strengthening the strain can not be released in the grain, the grain boundaries of the M/A Island decomposition of ferrite and carbide in grain boundaries in the operation process, stress concentration and iron phase in softening of ferrite, the reheat crack initiation and propagation. Therefore, to control the content of T24 steel grain boundaries M/A the size and distribution of the island, it is very important for improving the reheat cracking sensitivity of T24 steel. In this paper, the supplier states (normalizing + tempering) of T24 steel was 850 C, 900 C and 950 C subcritical normalizing normalizing, using metallography, scanning, X ray diffraction, transmission spectrum, hardness, impact and tensile etc. Methods to study the microstructure and properties, and analyzed the effect of M/A island in T24 steel, and then the normalized, delivery state and subcritical normalizing organization of welding thermal simulation, in the coarse grain zone microstructure properties of the thermal simulation at the same time, the reheat cracking stress relaxation test of temperature is 900 DEG C of fire + simulated coarse grain zone microstructure thermal welding was studied. The results show that: (1) coarse grain heat affected zone of M/A island T24 steel welding, reheat decomposition will generate the M3C ferrite and softening zone, is an important factor affecting the reheat cracking susceptibility of T24 steel; (2) T24 steel (supply state) the reheat cracking sensitivity decreased by Intercritical normalizing or normalizing treatment; (3) T24 steel (supply state) by normalizing or subcritical normalizing processing after welding thermal simulation, the CGHAZ content and size of M/A Island decreased significantly, is the main factor influencing the sensitivity of reheat T24 steel (; T24 (4) steel supply state) by normalizing or subcritical normalizing processing after welding thermal simulation, the CGHAZ in welding thermal cycle, the content of alloy elements than austenite in T24 steel (supply state) to improve high hardenability, resulting in M/A Island content and size reduced. Therefore, T24 steel (supply state) by subcritical normalizing or normalizing treatment after welding thermal simulation, the welding heat affected zone of coarse grain in M/A island and the content of ferrite size decreased significantly, thus reduce the softening zone, reheat crack sensitivity decreased.
【學(xué)位授予單位】:西安工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TG457.11;TG156.4
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本文編號(hào):1483345
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