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友發(fā)螺旋管廠家韌性和屈服強度下降見圖。為了提高屈服強度,采用了多種冶金學(xué)途徑,總結(jié)如下:初的鋼的發(fā)展依靠鎳的加入,提高了其淬硬性,同時彌補了銅的熱脆性影響。采用了遠(yuǎn)超過正常水平的錳的加人。有益的效果舉例說明?;诘热说谋“迳a(chǎn)數(shù)據(jù)見圖,引入了略微高的碳含量。倪。這種元素曾被國際鎳業(yè)公司和鋼鐵廣泛研究,它們在熱軋鋼中長期使用,含量直到的鈮含量。改進(jìn)的合金采用了高鈮含量,有以下原因:鈮在高淬火溫度固溶,降低奧氏體向鐵素體轉(zhuǎn)變溫度。通過采用低的碳和自由氮含量,了這種機制。有鉬存在時與鈕結(jié)合,由于形成,,產(chǎn)生強烈的相強化。這種強化機制已經(jīng)在新日鐵的抗拉強度淬火回火鋼中被廣泛應(yīng)用,但是直到如今在別處仍然不清楚井且實質(zhì)上不知道這種機制。
當(dāng)這種鋼在低的奧氏體化溫度恰好位于鈮碳氮化物溫度以下,同時也存在時,有顯著的相強化效果。析出的沉淀相是,,為型晶體結(jié)構(gòu),認(rèn)為是由于鉬和氮在各中分別部分取代了鈮和碳的位置。作者隨后在熱軋鋼中也發(fā)現(xiàn)了這個相提高鎳含量。采用高鎳含量,以提高摔透性,友發(fā)螺旋管廠家同時對傳統(tǒng)的韌性提高有利。考慮進(jìn)一步提高銅含量以增加沉淀的體積分?jǐn)?shù)。但是除了沉淀硬化以外,銅的增加還嚴(yán)重導(dǎo)致了淬透性提高,能導(dǎo)致不受歡迎的焊接熱影響區(qū)的高硬度。因此除非進(jìn)行恰當(dāng)?shù)暮附雍褪褂煤负鬅崽幚砉に?,一般不能提高其含銅量。由于這個原因,鋼中銅含量始終保持在傳統(tǒng)水平大約。利用這些強化機制的初試驗用鋼的化學(xué)成分如表。等人。
發(fā)表了早期的試驗結(jié)果,從而導(dǎo)致海洋石油工業(yè)采用了一種非常低的碳鎳和錳的合金設(shè)計表殼牌石油公司所使用的早期鍛造產(chǎn)品的典型力學(xué)性能見表自從早先時候以來,合金已經(jīng)改進(jìn)了許多次,以滿足關(guān)鍵目標(biāo),例如達(dá)到更高強度或者更大的截面厚度低的夏比韌脆轉(zhuǎn)變溫度或者更好的抗性能。至今為止仍在使用的實際化學(xué)成分概要如表。表中鋼和有大的強化潛力,適合于超厚截面鍛件。鋼和有較低的錳和鈮含量,已被證明在強烈的環(huán)境下抗硫化物應(yīng)力開裂。鋼的強度硬度平衡圖。即使考慮友發(fā)螺旋管廠家屈服強度超過時,基體金屬硬度不大于Ⅳ也適合于中等的環(huán)境。然面,在線輸人在范圍內(nèi)焊接后,焊接熱影響區(qū)硬度提高至不小于,見圖和圖,反映出的抗性能不令人滿意。相反,由重新開發(fā)的不同合金含量的鋼鋼,應(yīng)用于工程的立管活動接頭,硬度通常小于,見圖和圖,同時有的夏比形缺口沖擊韌性,見圖原始的鋼在’回火時效溫度區(qū)間出現(xiàn)一個硬度強度峰值和個韌性低谷,分別見圖和圖與之相對照,改良的型合金出現(xiàn)強烈的二次硬化,并且在有很強的抗力。