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含铌管线钢的焊接性和耐酸性内容简介

含铌管线钢的焊接性和耐酸性内容简介

《含铌管线钢的焊接性和耐酸性》可供管线钢、埋弧焊和野外环焊等领域的科研工作者使用,同时也可作为其他领域低合金高强度钢的研发工作者的参考书。

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含铌管线钢的焊接性和耐酸性造价信息

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耐酸

  • 品种:耐酸
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  • 山西宏福贸易行
  • 2022-12-07
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耐酸

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  • 浙江省长兴县翔发耐火材料有限公司
  • 2022-12-07
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耐酸

  • 品种:耐酸
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  • 平定县敏森耐火材料厂
  • 2022-12-07
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耐酸

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  • 佛山钻石洁具陶瓷有限公司
  • 2022-12-07
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耐酸

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耐酸

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耐酸

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耐酸

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耐酸

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耐酸

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电热水器(管线安装)

  • 1.60L储水式 加热功率:2000W (安装)
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管线线

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管线线

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  • 1m
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  • 2017-11-09
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立式管线

  • 15L不锈钢管线
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台式管线

  • 10L不锈钢管线
  • 22台
  • 3
  • 中档
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  • 2018-12-26
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含铌管线钢的焊接性和耐酸性图书目录

含铌管线钢的焊接性

铌及其在焊接热影响区的神奇效果

高强度钢管线的设计和施工

含铌管线钢管焊缝用焊接金属的合金体系

关于马奥岛组元特征的计算

铌微合金化管线钢单道次及多道次焊接热影响区的EBSD表征

钛和氮含量对微合金高强度管线钢焊缝显微组织和性能的影响

管线钢热影响区的显微组织和性能

高强度管线钢管的基本焊接问题

壁厚23.7mm大口径X80螺旋焊钢管的加工及其性能

英国X80管线焊接工艺的开发

高强度管线钢可焊性的提高与可靠性判据

含铌钢多道焊接热循环下的模拟热影响区微观组织的对比研究

管道自动焊在短工期条件下的运用

基于应变设计管线的应变能力预测

铌微合金化对X80大口径管线环焊后热影响区微观组织的影响

高强度管线钢环焊缝的缺陷和应变容量

高强度焊接钢管中的裂纹形成及扩展

螺旋焊管用大厚度X80管线钢的开发和焊接性评价

拥有一体化焊接技术支持的大厚度管线钢的生产

低碳高铌X80管线钢焊接性能的研究

低碳高铌管线钢的焊接性能及其在HIPERC工程中的应用

西气东输二线管道工程用X80钢管环焊应用技术研究

含铌管线钢的耐酸性

圣保罗大学理工学院进行的耐酸钢研究

NACEMR0175现在仍适用吗?

一种新的应力导向氢致开裂实验方法的沿革

海洋超深水用高韧性API5LX70MS钢管的开发

采用JCOE工艺研制的酸性服役条件大壁厚双面直缝埋弧焊管

欧洲钢管酸性服役环境用钢管的生产经验及新进展

安赛乐一米塔尔拉萨罗卡德纳斯(墨西哥)生产酸性服役用管线钢管用板坯的工艺和质量控制

酸性服役UOE管线管的冶金设计

标准及非标准氢致开裂环境下UOE管线管材料的合金设计

高强厚壁酸性服役管线管的材料设计

酸性服役高强度管线钢近期发展状况

低锰酸性服役管线钢2100433B

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含铌管线钢的焊接性和耐酸性内容简介常见问题

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含铌管线钢的焊接性和耐酸性内容简介文献

X80管线钢的焊接性 X80管线钢的焊接性

X80管线钢的焊接性

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采用管道输送石油或天然气是最经济、最安全的运输方式。随着国民经济的发展,天然气工业越来越受到重视。我国在西气东输国家重点工程建设中,对X70、X80管线钢进行了成功的研制、开发。在西气东输二线工程中,将大规模的采用X80钢进行管线铺设。介绍了西气东输二线工程的几个突出特点。论述了高强度管线钢的发展历程。并且对于管线钢的三个类型进行了分析。重点论述了X80钢的焊接性,分析了焊接裂纹、HAZ的软化、焊缝与管材的强韧匹配等。并且对于X80钢的试验、研究、以及焊接等应用情况做了介绍。

X80管线钢的焊接性分析 X80管线钢的焊接性分析

X80管线钢的焊接性分析

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对国产X80管线钢进行了手工焊焊接性能实验,并对其焊接接头的强度、低温韧性和冷弯性能进行了检验,结果表明,该管线钢焊接性能良好。

含铌海底油气输送管线钢开发方兴未艾

铌作为强化元素广泛应用于微合金化钢,其在国外的应用最早始于大口径管线钢,国际权威专家在总结管线钢技术发展时,做出“耐腐蚀的铌是管线钢成分结构和冶金学的基石”这一科学论断。在我国钢铁领域,含铌钢开发的最为辉煌的技术成就,也莫过于在石油天然气输送管线领域的应用。经过多年努力,中国管线钢的研究和生产达到了当代世界先进水平,国产化的含铌管线钢为我国的超级工程———西气东输工程、海底油气输送工程保驾护航。

现阶段,陆上油气田已逐步进入开采的中后期,勘探开发难度增大,成本升高,而全球海洋油气资源潜力巨大,勘测前景良好。海洋油气资源主要分布在大陆架,约占全球海洋油气资源的60%;而大陆坡的深水、超深水域的油气资源潜力也很可观,约占30%。海底油气管道处于浪、流、蚀等恶劣环境下,特别是深海海域,对管线钢材料提出了更高的要求。同时,海底油气管道的服役期一般都超过20年,设计要求免维护或者少维护,必须使用高性能的管线钢作为保障。近年来,我国管线钢材料技术虽然已取得长足进步,但与国际先进水平和我国发展需求相比,在海底管道方面仍然存在诸多不足。

国内外海底油气管道的发展日新月异

海底油气管道是海洋油气田内部设施连接和油气资源外输的重要方式。截至目前,世界各国铺设的海底管道总长度已达十几万公里,且水深不断增加,输送压力不断提高,正在不断创造新纪录;铺设管道水深已达3000米以上;最长管道长度达到1200千米以上;钢管最大壁厚也达41毫米,最大管径达到1219毫米。

1985年,我国建成第一条海底输油管道;2012年,国内海底管道最高应用水平的代表工程———南海荔湾深水项目完工,开创了我国1500米作业水深的管道工程纪录。在管道长度方面,从海南岛近海某气田至香港的一条直径711毫米的海底输气管道长达800千米,是我国目前最长的一条海底管道。

为适应复杂的环境和条件,钢铁企业研发出各种各样的海底油气管道用管线钢。

一 抗深水挤毁用管线钢

海底管道向深海发展,管道外压的问题逐渐突出,钢管发生挤毁后,管道在很小的载荷下就会发生屈曲。为了防止管道发生挤毁,深海管线需要应用大t/D(壁厚/外径)钢管,这对钢厂和钢管厂分别提出了技术挑战。钢厂方面,我国目前X70海底管线用钢生产的最大厚度为31.8毫米,尚不掌握更厚规格X70钢板的生产技术。厚规格钢板生产的主要难度是DWTT(管线钢落锤撕裂试验)性能难以控制。研究发现,DWTT主要与材料组织中大角度晶界比例和奥氏体晶粒的细化程度有关,而厚钢板压缩比低,组织细化困难,难以保证DWTT性能。虽然我国钢铁企业的装备水平世界领先,但控制和管理水平与国外相比依然存在差距,需要保证产品的性能稳定。

二 抗位移和变形用管线钢

在铺设海底管道过程中,会遇到很多的困难和问题。例如,使用铺管船铺设时,将承受很大的压缩、拉伸或者弯曲变形;在服役过程中,浪、流、平台移动及地质活动易造成海底管道的位移;海底管道在施工铺设和运行阶段的塑性变形等。为解决这些问题,除了在设计阶段就要采用基于应变的方法之外,还应开发具有较大变形能力的抗大变形钢管产品。目前普遍的做法是采用双相钢的技术路线,保证管线钢的强度和塑性的良好配合。目前国内生产的X70含铌抗大变形管线钢及钢管产品性能稳定,各项指标均满足相关标准要求。

三 抗疲劳损伤用管线钢

海底管道在浪、流的冲刷作用下不可避免地形成悬跨段,当水流在无支撑的管跨段之上或之下流动时,会在管道周围产生漩涡。漩涡离开管道,震动会引发周期载荷,使管道受损。此外,海底管道在交变载荷(如海流载荷和波浪载荷)作用下的疲劳损伤是一个累积过程。提高钢管的抗疲劳性能,可以降低管道管理过程中对管跨段长度和支撑条件的要求,降低海底管道管理运营成本。这就要求钢管材质纯净度高,夹杂物含量低,需要钢铁企业进一步提升生产水平。

四 抗腐蚀环境用管线钢

由于石油天然气中含有大量硫化氢等腐蚀介质,尤其是海底油气田内部管道输送的净化前油气介质中的腐蚀成分含量高,有的甚至需要加热输送,内腐蚀问题十分突出。为了解决这个问题,大量采用不锈钢或耐蚀合金是一种很不经济的选择,于是双金属复合管结构成为首选。因为该结构是以耐腐蚀合金管(不锈钢或耐蚀合金)作为内衬层(壁厚0.5毫米~3毫米)与腐蚀介质接触,以碳钢或低合金钢作为外面基管承受压力,其成本只有耐蚀合金纯材的20%~50%。

这种双金属复合管按制造工艺可分机械复合管和冶金复合管两类。在高温下,机械复合钢管因碳钢和抗腐蚀合金层间膨胀系数差异、层间存在气体,容易造成内覆层失稳、鼓泡。同时,机械复合钢管内衬抗腐蚀合金焊管处于焊接和冷加工状态,抗腐蚀能力较差,而且其不能进行冷、热加工制造弯管、三通等配件。但采用冶金复合钢管就可以克服上述机械复合钢管存在的问题。

注重海底油气输送管道的失效与控制

海底管道在服役运行中,工作环境较陆地管道更加恶劣,不仅可能受到波浪、海流、潮汐、腐蚀等,还可能面临船锚、平台或船舶掉落物、渔网撞击拖挂等危险,很容易发生失效事故。其失效模式主要包括———断裂、变形、腐蚀、外来机械损伤4大类,但海底管道各种失效模式的具体形式、失效原因和影响因素与陆地管线不尽相同。因此需要针对引起海底管道失效的各种原因分别采取对策防止管道失效,这些措施和方法涉及海底管道选线、设计、材料和施工质量检测等多个方面。

海底管道设计的过程其实也就是采取措施防止管道失效的过程,它是防止管道失效最重要的环节。腐蚀、波流冲刷等造成的海底管道失效在一定程度上都可以通过合理的设计来防止。例如,在设计中可以采用增加管壁厚度、管外涂防腐层、阴极保护法、在管内流体内加缓蚀剂等方法来防止管道发生腐蚀;采用将海底管道填埋、用砂袋或混凝土对管道进行外部防护、给悬空管道加固定支撑等方法来防止管道底部被波流冲刷淘空而发生涡激振动。设计方应选取合理的计算理论和计算方法对设计参数进行准确计算,并根据海底管道工作环境条件、工程施工难易程度、施工单位能力等实际情况来选择最有效可行的安全防护方法。海底管道系统的材料不仅包括钢管材料,还包括闸门、法兰、垫片等附件,以及牺牲阳极块、混凝土等防护材料。这些材料在被用于海底管道工程前都应该进行严格检测,以免将有质量缺陷或性能不满足要求的材料用于工程中,为海底管道失效留下隐患。

未来5年~10年,海洋油气资源勘探开发对海底管道的建设需求会更加旺盛,材料产业发展前景十分广阔,尤其是对新材料、新工艺的需求日益强烈。毫无疑问,钢铁工业技术进步促进了现代海底管道工业的发展。

大口径海底管道用钢管目前均采用焊接方式加工制造,并一根根将其连接起来,以构成一条长距离的输送管道。因此,管线钢的可焊接性是十分重要的。可以说,现代管线钢是以高强度、高韧性和良好焊接性为其主要特点的。从20世纪50年代到20世纪末,管线钢最大钢级从是X52(屈服强度大于360兆帕)发展到X70(屈服强度大于483兆帕),在管线钢冲击韧性方面也从在0℃不足50焦耳提高到-20℃以下达到400焦耳以上,工业性批量生产高强度、高韧性和良好焊接性能的管线钢已成为现实。

在海底油气管道主要用材———低碳含铌微合金化钢管发展方面,抗大变形、高疲劳性能、大t/D等海底管线钢管是未来海底管道低碳微合金化钢管材料发展的主要方向。在腐蚀环境用双金属复合管的研究方面,冶金复合管性能优异,但是成本较高;机械复合管内外层的结合较弱,但是可以通过管端堆焊等工艺加强内外层结合,同时保持较低的成本。未来,选择冶金复合管还是选择机械复合管,需要根据两种产品的研发情况来确定。

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如何用铌改善钢的性能:含铌钢生产技术内容简介

本书是CBMM亚洲公司组织日本钢铁研究和生产界一流的技术专家编写的一本铌在钢铁制品中应用的基础性和普及性技术著作。书中全面介绍了含铌钢在整个冶炼生产过程中的技术,包括含铌钢的冶炼与连铸技术,含铌钢连铸坯冶金质量控制方法;中厚板和热轧板含铌钢的物理冶金原理及工艺技术;含铌冷轧汽车板的相关技术问题;含铌棒线材及铁素体不锈钢生产技术等。

本书较全面地论述了各类含铌钢中铌的作用和相关生产工艺,特别适合我国冶金企业的广大技术人员在研发含铌钢时参考,同时也适合研究生在从事相关领域科研时参考。

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含铌铁水优点

1.U强化效果显著U:铌的强化作用为硅的35~78倍、锰的41~87倍、铬的50~117倍、镍的87~175倍,可以顶替二倍的钒或三倍的钛,而且价格平稳、廉宜;

2.U延缓奥氏体再结晶和细化晶粒的作用强烈U:在这方面,铌的能力大于钒,更大于钛。如仅含0.03%铌的钢,在变形温度低于950度时,每道次标准变形量的轧制后不会发生再结晶。这样得到的伸长奥氏体晶粒由于形核的晶界及亚晶界面积增加,就能再结晶成细小的晶粒。因此,对于低碳锰钢来说,就可以通过加入少量的铌,用普通轧机实现控轧达到晶粒细化,这是铌的重要优点之一。

3.生产工艺比较简便:目前中国除宝钢、武钢外,大多数钢厂尚未完善真空冶炼设备,在常规冶炼条件下,钛的收得率较低,其氮、氧、硫化物残留在钢中形成非金属夹杂,而铌与氧的亲和力极小,能适应中国普通冶炼设备。但是,如果利用钛的强化学性,先加入极少量(约0.01~0.015%)与铌或和钒等复合微合金化,夺去钢中的氧和氮,并形成非常稳定的TIN、TiO质点的话,便会形成易于固溶在钢中的NbC或VC化合物,则可更有效地发挥铌及钒的晶粒细化和沉淀强化作用,并可有效地限制焊接热影响区的晶粒长大,改善其性能。此外,如在轧后予以加速冷却(湍流或水幕),可使相变开始温度降低,过冷奥氏体中形核更多,且晶粒来不及长大,就能进一步提高韧性。

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