- [檢測(cè)百科]分享:國(guó)產(chǎn)加釩鋼焊接接頭不同區(qū)域的蠕變裂紋擴(kuò)展行為2024年12月10日 14:26
- 在“雙碳”背景[1]下,石化行業(yè)通過(guò)提高生產(chǎn)過(guò)程中的反應(yīng)溫度和壓力來(lái)提高能源利用率,從而減少碳排放,但這也導(dǎo)致了生產(chǎn)設(shè)備的大型化與服役環(huán)境的嚴(yán)苛化[2-4]。加釩Cr-Mo鋼作為石油煉制工業(yè)生產(chǎn)中加氫反應(yīng)器的主要結(jié)構(gòu)材料[5],其國(guó)產(chǎn)化一直是重大裝備國(guó)產(chǎn)化的重要一環(huán)。焊接是加氫反應(yīng)器制造過(guò)程中必不可少的工藝,但是高溫構(gòu)件的失效常常在焊接接頭處發(fā)生[6]。
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- [檢測(cè)百科]分享:回火溫度對(duì)厚截面含釩中碳珠光體鋼強(qiáng)韌性的影響2024年07月29日 10:12
- 近年來(lái),國(guó)家實(shí)施“雙碳”戰(zhàn)略,同時(shí)世界各國(guó)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品也提出了更高要求,為了滿足長(zhǎng)期服役的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)降低鋼材用量和減少碳排放的目的,鋼鐵產(chǎn)品需要同時(shí)兼具高強(qiáng)度、高韌性、耐疲勞等優(yōu)異性能。經(jīng)過(guò)研究人員長(zhǎng)期的探索,通過(guò)微合金化的方式,成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)中碳鋼(碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.25%~0.60%)綜合力學(xué)性能的提升[1]。釩的物理化學(xué)性能優(yōu)異,素有“現(xiàn)代工業(yè)味精”和“金屬維生素”之稱(chēng),在鋼鐵、航空航天等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛[2?3]。鄭心平等[4]發(fā)現(xiàn)在含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.5%的鋼中,加入0.1%左右的釩,強(qiáng)韌性匹配效果較好,這主要?dú)w因于釩元素細(xì)化晶粒和沉淀強(qiáng)化的作用。包闊等[5]、閻啟等[6]研究認(rèn)為固溶態(tài)的釩可增加鋼淬火后的回火穩(wěn)定性,即增加對(duì)回火軟化的抗力。
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- [檢測(cè)百科]分享:RBE直縫焊管機(jī)組電控系統(tǒng)2024年07月03日 09:49
- 在碳達(dá)峰、碳中和背景下,能源結(jié)構(gòu)“去煤化”方向明顯,根據(jù)《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》,我國(guó)油氣輸送將形成“主干互聯(lián)、區(qū)域成網(wǎng)”的模式,對(duì)多品種、多規(guī)格大口徑直縫焊管(直徑≥?406 mm)需求急劇增加。傳統(tǒng)的大口徑直縫焊管生產(chǎn)采用“模壓成型”的生產(chǎn)方式存在工、模具數(shù)量多,規(guī)格更換耗時(shí)長(zhǎng),效率與性能不可兼顧的缺點(diǎn),難以滿足市場(chǎng)需求,急需研發(fā)一種新型生產(chǎn)工藝技術(shù)[1]。
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- [檢測(cè)百科]分享:Nb?Ti微合金化800 MPa級(jí)復(fù)相鋼性能均勻性研究2024年06月19日 09:38
- 在“雙碳”目標(biāo)的時(shí)代背景下,隨著汽車(chē)輕量化的發(fā)展,安全性與節(jié)能減排成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。為此,汽車(chē)用鋼的選材逐漸向超高強(qiáng)鋼發(fā)展,據(jù)相關(guān)研究[1?6]表明,780 MPa以上超高強(qiáng)鋼應(yīng)用超過(guò)60%,可實(shí)現(xiàn)車(chē)身減重25%。超高強(qiáng)鋼種的代表有雙相鋼、復(fù)相鋼、相變誘導(dǎo)塑性鋼(TRIP)與馬氏體鋼等。
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- [檢測(cè)百科]分享:我國(guó)高爐煉鐵碳生產(chǎn)率提升路徑研究2024年05月07日 15:01
- 我國(guó)鋼鐵工業(yè)低碳發(fā)展必須準(zhǔn)確把握高質(zhì)量發(fā)展的深刻內(nèi)涵,主動(dòng)突破現(xiàn)有瓶頸,加快推動(dòng)低碳發(fā)展,助力實(shí)現(xiàn)“3060”雙碳目標(biāo)。2022年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量101796萬(wàn)t、生鐵產(chǎn)量86383萬(wàn)t,高爐煉鐵工序碳排放量占鋼鐵全流程總碳排放量的73.6%,加上相關(guān)聯(lián)的燒結(jié)及焦化,鐵前全工序碳排放占比90%左右[1],即我國(guó)高爐煉鐵全流程產(chǎn)生的碳排放約占全國(guó)碳排放總量13.5%。因此,分析煉鐵工序的碳減排路徑,解決以高爐為中心的生鐵冶煉流程碳排放問(wèn)題,提高煉鐵工序碳利用效率是整個(gè)鋼鐵工業(yè)低碳發(fā)展的核心,對(duì)推進(jìn)鋼鐵全流程降碳、實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展具有重大意義[2]。
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