耐热钢及耐热合金课件.ppt
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- 耐热钢 耐热合金 课件
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1、第十章第十章 耐热钢耐热钢乙烯裂解装置乙烯裂解装置 概述概述o 高温下工作并具有一高温下工作并具有一定强度和抗氧化、耐定强度和抗氧化、耐蚀能力的铁基合金称蚀能力的铁基合金称为耐热钢。为耐热钢。o 在高温下使用的在高温下使用的NiNi基,基,CoCo基,基,MoMo基,基,NbNb基,基,TaTa基等合金称为高温基等合金称为高温合金。合金。飞机发动机飞机发动机 10.1 10.1 耐热金属材料的工作条件及性能特点耐热金属材料的工作条件及性能特点一、工作条件和性能要求一、工作条件和性能要求二、耐热钢的抗氧化性二、耐热钢的抗氧化性三、耐热金属材料的热三、耐热金属材料的热 强性(高温强度)强性(高温强
2、度)四、耐热钢及耐热合金四、耐热钢及耐热合金 的分类的分类锅炉管锅炉管一、耐热金属材料工作条件和性能要求一、耐热金属材料工作条件和性能要求o 工作环境工作环境 高温高温 高压力(较大应力)高压力(较大应力) 高温氧化(高温腐蚀)高温氧化(高温腐蚀)o 失效形式失效形式 高温氧化(热腐蚀)高温氧化(热腐蚀) 蠕变蠕变 热疲劳等热疲劳等蠕变:金属在长时间的恒温、恒应力作用下,应力小于材料的屈服强蠕变:金属在长时间的恒温、恒应力作用下,应力小于材料的屈服强 度,也会缓慢地产生塑性变形,这个现象称为蠕变。度,也会缓慢地产生塑性变形,这个现象称为蠕变。 汽轮机转子汽轮机转子一、耐热金属材料工作条件和性能
3、要求一、耐热金属材料工作条件和性能要求o 应具备的基本性能应具备的基本性能 优良的高温力学性能优良的高温力学性能热强性热强性 高温化学稳定性高温化学稳定性 物理性能(高温下的热膨胀率,热导性)物理性能(高温下的热膨胀率,热导性) 良好的加工性能良好的加工性能o 钢的热强性钢的热强性 高温强度又称热强性,是钢在高温下抵抗塑高温强度又称热强性,是钢在高温下抵抗塑性变形和破断的能力。性变形和破断的能力。一、耐热金属材料工作条件和性能要求一、耐热金属材料工作条件和性能要求o 热强性能指标的表达方式热强性能指标的表达方式蠕变极限,持久强度、持久寿命。蠕变极限,持久强度、持久寿命。蠕变极限蠕变极限:在给定
4、温度下和规定时间内到达规定变形量时在给定温度下和规定时间内到达规定变形量时 所能承受的应力。或在给定的温度下,使试样所能承受的应力。或在给定的温度下,使试样 产生规定的蠕变速度的应力。产生规定的蠕变速度的应力。持久强度持久强度:在一定温度下,:在一定温度下, 在规定时间内,材料断裂所能在规定时间内,材料断裂所能 承受的最大应力。承受的最大应力。持久寿命持久寿命:在某一温度和规定应力作用下,从作用开始到:在某一温度和规定应力作用下,从作用开始到 拉断的时间。拉断的时间。 二、耐热钢的抗氧化性二、耐热钢的抗氧化性o 抗氧化性抗氧化性不是说在高温条件下不被氧化,而是指在高温不是说在高温条件下不被氧化
5、,而是指在高温下迅速氧化,但在氧化后能在金属表面形成一层连续致下迅速氧化,但在氧化后能在金属表面形成一层连续致密的,并能牢固附着在金属表面的氧化薄膜,这层薄膜密的,并能牢固附着在金属表面的氧化薄膜,这层薄膜起到隔绝氧气与金属基体接触的作用,防止金属被继续起到隔绝氧气与金属基体接触的作用,防止金属被继续氧化。氧化。o 抗氧化性评定方法抗氧化性评定方法 增重法,减重法(单位时间单位面积上氧化后重量的增增重法,减重法(单位时间单位面积上氧化后重量的增减来表征),容量法(恒压下测量减来表征),容量法(恒压下测量O O2 2的消耗量),压力法的消耗量),压力法(密闭容器中,用压力下降来测定氧气的消耗量)
6、(密闭容器中,用压力下降来测定氧气的消耗量) (一)普通钢的高温氧化(一)普通钢的高温氧化o 超过超过300300,碳钢就会发生明显氧化,温度再升高,碳钢就会发生明显氧化,温度再升高,氧化加剧。超过氧化加剧。超过570 570 氧化特别强烈。氧化特别强烈。570 570 以下,以下,FeFe的氧化膜主要由的氧化膜主要由FeFe2 2O O3 3FeFe3 3O O4 4组成,但超过组成,但超过570 570 主要由主要由FeOFeOFeFe3 3O O4 4+Fe+Fe2 2O O3 3组成,而组成,而FeOFeO是缺位固溶是缺位固溶体,氧原子能自由进入体,氧原子能自由进入 FeFeOFe3O
7、4Fe2O3O O2 2570 570 以上以上FeFe氧化膜示意图氧化膜示意图(2 2)提高钢抗氧化性的途径)提高钢抗氧化性的途径o 形成保护性的氧化膜形成保护性的氧化膜o 主要采用合金化的方法,一般添加主要采用合金化的方法,一般添加CrCr,AlAl,SiSi元素形成元素形成CrCr2 2O O3 3,AlAl2 2O O3 3和和SiOSiO2 2氧化膜,防止氧化膜,防止氧化氧化o CrCr是最常用的抗氧化元素是最常用的抗氧化元素o 渗铝,渗渗铝,渗CrCr或者在金属表面涂覆保护性的薄或者在金属表面涂覆保护性的薄膜也是常用的方法膜也是常用的方法三、耐热金属的热强性(高温强度)三、耐热金属
8、的热强性(高温强度)o 金属高温力学性能的特点金属高温力学性能的特点1 1、与室温力学性能的区别在于受、与室温力学性能的区别在于受温度温度和和时间时间的影响的影响2 2、高温下的断裂形式发生变化、高温下的断裂形式发生变化 常温下均为常温下均为穿晶穿晶断裂,高温下经断裂,高温下经常为常为沿晶沿晶断裂断裂三、耐热金属的热强性(高温强度)三、耐热金属的热强性(高温强度)o 提高耐热钢热强性途径提高耐热钢热强性途径1.1.影响热强性的因素影响热强性的因素(1 1)影响耐热钢软化的因素)影响耐热钢软化的因素温度提高,原子间结合力下降,原子扩散系数温度提高,原子间结合力下降,原子扩散系数增大,使钢中的亚稳
9、态向稳态过渡等导致软化增大,使钢中的亚稳态向稳态过渡等导致软化(2 2)形变断裂方式的变化)形变断裂方式的变化穿晶沿晶穿晶沿晶三、耐热金属的热强性(高温强度)三、耐热金属的热强性(高温强度)2.2.提高热强性途径提高热强性途径(1 1)基体强化)基体强化 提高基体的原子间结合力,降低固溶体的提高基体的原子间结合力,降低固溶体的扩散过程。一般熔点高,自扩散系数小,能提扩散过程。一般熔点高,自扩散系数小,能提高再结晶温度的合金元素固溶于基体都能提高高再结晶温度的合金元素固溶于基体都能提高热强性,如热强性,如MoMo,W W,CoCo,CrCr等。另外,奥氏体等。另外,奥氏体组织较铁素体结合紧密,扩
10、散不易进行。组织较铁素体结合紧密,扩散不易进行。提高耐热钢热强性途径提高耐热钢热强性途径(2 2)第二相沉淀强化)第二相沉淀强化主要要求第二相稳定,不易聚集长大,能在高温长期主要要求第二相稳定,不易聚集长大,能在高温长期保持细小弥散分布。耐热钢大多用高熔点碳化物作强保持细小弥散分布。耐热钢大多用高熔点碳化物作强化相,如化相,如MCMC,M M2323C C6 6,M M6 6C C,更高温度则用金属间化合物,更高温度则用金属间化合物作强化相,如作强化相,如NiNi3 3(Al.TiAl.Ti),),NiNi3 3TiTi,NiNi3 3AlAl等等(3 3)晶界强化)晶界强化高温晶界强度低,适
11、当增大晶粒度,减少晶界数量是高温晶界强度低,适当增大晶粒度,减少晶界数量是常用的方法,另外,还可以采用常用的方法,另外,还可以采用a.a.净化晶界;净化晶界;b.b.填充填充晶界空位;晶界空位;c.c.晶界沉淀强化等手段强化晶界。晶界沉淀强化等手段强化晶界。四、耐热钢和耐热合金的分类四、耐热钢和耐热合金的分类o 按元素分按元素分:Fe:Fe基,基,NiNi基,基,CoCo基,基,MoMo基,基,TaTa基,基, NbNb基等。基等。o 按组织分:按组织分: -Fe-Fe基耐热钢基耐热钢(珠光体耐热钢,马氏体耐热钢,(珠光体耐热钢,马氏体耐热钢, 铁素体耐热钢)铁素体耐热钢) -Fe-Fe基耐热
12、钢基耐热钢(奥氏体耐热钢)(奥氏体耐热钢) NiNi基耐热合金基耐热合金(Cr20Ni80Cr20Ni80为基础)为基础) 难熔金属耐热合金难熔金属耐热合金10.2 10.2 抗氧化钢抗氧化钢o 工作环境:高温下长期工作工作环境:高温下长期工作 载荷不大载荷不大o 应用举例:工业加热炉的构件应用举例:工业加热炉的构件o 分类:铁素体型抗氧化钢分类:铁素体型抗氧化钢 奥氏体型抗氧化钢奥氏体型抗氧化钢10.2 10.2 抗氧化钢抗氧化钢o铁素体型抗氧化钢铁素体型抗氧化钢在铁素体不锈钢基础上添加适量的在铁素体不锈钢基础上添加适量的SiSi,AlAl发发展而来。展而来。Cr13Cr13型:型:Cr13
13、Si3Cr13Si3,Cr13SiAlCr13SiAl, 800-850800-850Cr18Cr18型:型:Cr18Si2Cr18Si2,Cr17Al4SiCr17Al4Si,1000 1000 Cr25Cr25型:型:Cr24Al2SiCr24Al2Si,Cr25Si2Cr25Si2,1050-1100 1050-1100 特点:抗氧化性能良好,但韧性低,不宜承受载荷特点:抗氧化性能良好,但韧性低,不宜承受载荷10.2 10.2 抗氧化钢抗氧化钢o 奥氏体型抗氧化钢奥氏体型抗氧化钢在奥氏体不锈钢基础上发展而来,比铁素体不锈钢在奥氏体不锈钢基础上发展而来,比铁素体不锈钢有更好的热强性和加工工
14、艺性能,可承受一定载荷。有更好的热强性和加工工艺性能,可承受一定载荷。代表:代表:Cr18Ni25Si2Cr18Ni25Si2 为了节省为了节省NiNi,开发了,开发了Fe-Al-MnFe-Al-Mn 和和Cr-MnCr-Mn-N-N系系10.3 10.3 珠光体及马氏体耐热钢珠光体及马氏体耐热钢10.3.1 10.3.1 珠光体耐热钢珠光体耐热钢一、概述一、概述o 定义:珠光体耐热钢指在正火状态下,显微组定义:珠光体耐热钢指在正火状态下,显微组织是珠光体的耐热钢。织是珠光体的耐热钢。o 应用:石油化工,动力工业应用:石油化工,动力工业o 分类:低碳珠光体耐热钢和中碳珠光体耐热钢。分类:低碳珠
15、光体耐热钢和中碳珠光体耐热钢。二、低碳珠光体耐热钢(锅炉管子用钢)二、低碳珠光体耐热钢(锅炉管子用钢)1.工作条件及性能要求工作条件及性能要求工作条件工作条件:主要用作锅炉:主要用作锅炉管,管内高压蒸汽,外壁管,管内高压蒸汽,外壁与火焰烟气接触与火焰烟气接触性能要求性能要求:足够的高温强度和持久性能足够的高温强度和持久性能足够的抗氧化及耐蚀性能足够的抗氧化及耐蚀性能足够的组织稳定性能足够的组织稳定性能良好的冷、热加工性能良好的冷、热加工性能二、低碳珠光体耐热钢(锅炉管子用钢)二、低碳珠光体耐热钢(锅炉管子用钢)2 2、化学成分特点:、化学成分特点:低的含碳量:低的含碳量:0.08-0.20.0
16、8-0.2可保证良好的冷、热加工性,可保证良好的冷、热加工性,抗氧化性,不易产生碳化物抗氧化性,不易产生碳化物的聚集长大、球化和石墨化。的聚集长大、球化和石墨化。适量的适量的CrCr,MoMo,W W,V V,TiTi,NbNb为进一步提高抗氧化性,稳定为进一步提高抗氧化性,稳定钢的组织及热强性。钢的组织及热强性。代表牌号:代表牌号:16Mo16Mo、12CrMo12CrMo、12CrMoV12CrMoV,使用温度为,使用温度为(350550) (350550) 冷拔锅炉管冷拔锅炉管二、低碳珠光体耐热钢(锅炉管子用钢)二、低碳珠光体耐热钢(锅炉管子用钢)3.3.组织稳定性组织稳定性 低碳珠光体
17、耐热钢在使用过程中组织经常低碳珠光体耐热钢在使用过程中组织经常发生一系列的变化,导致构件失效,主要有发生一系列的变化,导致构件失效,主要有三个方面:三个方面:(1 1)珠光体的球化及碳化物聚集长大)珠光体的球化及碳化物聚集长大(2 2)石墨化)石墨化(3 3)合金元素在固溶体和碳化物中的扩散和)合金元素在固溶体和碳化物中的扩散和 再分配再分配(1 1)珠光体的球化及碳化物聚集长大)珠光体的球化及碳化物聚集长大o 珠光体耐热钢在高温下长期使用,都发生层珠光体耐热钢在高温下长期使用,都发生层片状珠光体球化和片状渗碳体的聚集长大。使片状珠光体球化和片状渗碳体的聚集长大。使钢的强度明显降低,完全球化后
18、的持久强度比钢的强度明显降低,完全球化后的持久强度比未球化的降低未球化的降低1/31/3左右。左右。o 一般添加一般添加CrCr,MoMo,V V形成碳化物,可明显阻形成碳化物,可明显阻止渗碳体的球化。止渗碳体的球化。未球化,珠光体中碳化物略呈片状未球化,珠光体中碳化物略呈片状 轻度球化,珠光体区域中碳化物开始分散,轻度球化,珠光体区域中碳化物开始分散,并开始向晶界扩散,珠光体形态尚明显。并开始向晶界扩散,珠光体形态尚明显。 中度球化,珠光体区域中的碳中度球化,珠光体区域中的碳化物已明显分散,并已向晶界化物已明显分散,并已向晶界聚集,珠光体尚保留其形态聚集,珠光体尚保留其形态 完全球化,珠光体
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