大焊接线能量储罐用钢的开发与应用
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大线能量焊接用结构钢的研究进展宋凤明李自刚钱余海沈凯钢板被广泛用于诸如建筑、桥梁、压力容器、储罐、管线和船舶等基础建设和大型建筑中。
建筑构件的大型化和高层化发展趋势要求钢板的厚度增加,同时具有更高的综合性能,包括更高的力学性能、高效的加工性能以及优良的抗腐蚀性能和抗疲劳破坏性能等。
但是,随着钢板强度的提高,其冲击韧度和焊接性能显著下降,焊接裂纹敏感性增加。
特别是随着焊接线能量的提高,传统低合金高强钢的焊接热影响区性能(强度、韧性) 恶化,易产生焊接冷裂纹问题,给大型钢结构的制造带来困难。
由于焊接为厚板加工的主要方式,满足大线能量焊接性能也逐步成为各种钢种所具备的一种性能。
所以,在追求高强度的同时,改善钢板的韧性以提高钢板的焊接性能越来越迫切。
本文综述了大线能量焊接用结构钢的研究进展。
提高钢大线能量焊接性能的主要技术手段钢大线能量焊接的主要难点在于其热影响区(HAZ) 的强度和韧性随着输入线能量的增大而降低。
因此,HAZ的韧性成为制约钢大线能量焊接的关键因素。
为了解决HAZ的韧性问题,国内外相继开展了大线能量焊接用钢的研究工作,提岀的改善韧性的方法主要有降低C含量和Ceq利用微合金元素和氧化物夹杂细化奥氏体晶粒、获得韧性好的组织如针状铁素体以及贝氏体组织的超低碳钢、通过改进生产工艺提高韧性等。
1 奥氏体晶粒的细化晶粒细化是同时提高钢的强度和韧性的唯一途径。
通过降低奥氏体的晶粒尺寸来增加形核点密度以细化铁素体晶粒的方法已经被广泛研究。
原奥氏体晶粒越细小,HAZ的晶粒也就越小,韧性也就会越好。
在钢中引入微量的合金元素,形成弥散分布的高熔点颗粒。
这些颗粒一方面以“钉轧”的形式阻碍奥氏体晶界的迁移,限制奥氏体晶粒的长大,同时增加了相变过程中的形核点,从而使钢的组织更加细小。
目前研究较多的是Ti 元素对高温奥氏体的细化作用。
研究发现,Ti 在钢中形成细小弥散的TiN 粒子,在焊接热循环过程中有效阻止奥氏体晶粒的长大,促进针状铁素体析岀,从而改善HAZ的韧性。
钢板被广泛用于诸如建筑、桥梁、压力容器、储罐、管线和船舶等基础建设和大型建筑中。
建筑构件的大型化和高层化发展趋势要求钢板的厚度增加,同时具有更高的综合性能,包括更高的力学性能、高效的加工性能以及优良的抗腐蚀性能和抗疲劳破坏性能等。
但是,随着钢板强度的提高,其冲击韧度和焊接性能显著下降,焊接裂纹敏感性增加。
特别是随着焊接线能量的提高,传统低合金高强钢的焊接热影响区性能(强度、韧性)恶化,易产生焊接冷裂纹问题,给大型钢结构的制造带来困难。
由于焊接为厚板加工的主要方式,满足大线能量焊接性能也逐步成为各种钢种所具备的一种性能。
所以,在追求高强度的同时,改善钢板的韧性以提高钢板的焊接性能越来越迫切。
提高钢大线能量焊接性能的主要技术手段钢大线能量焊接的主要难点在于其热影响区(HAZ)的强度和韧性随着输入线能量的增大而降低。
因此,HAZ的韧性成为制约钢大线能量焊接的关键因素。
为了解决HAZ的韧性问题,国内外相继开展了大线能量焊接用钢的研究工作,提出的改善韧性的方法主要有降低C含量和Ceq、利用微合金元素和氧化物夹杂细化奥氏体晶粒、获得韧性好的组织如针状铁素体以及贝氏体组织的超低碳钢、通过改进生产工艺提高韧性等。
1 奥氏体晶粒的细化晶粒细化是同时提高钢的强度和韧性的唯一途径。
通过降低奥氏体的晶粒尺寸来增加形核点密度以细化铁素体晶粒的方法已经被广泛研究。
原奥氏体晶粒越细小,HAZ的晶粒也就越小,韧性也就会越好。
在钢中引入微量的合金元素,形成弥散分布的高熔点颗粒。
这些颗粒一方面以“钉轧”的形式阻碍奥氏体晶界的迁移,限制奥氏体晶粒的长大,同时增加了相变过程中的形核点,从而使钢的组织更加细小。
目前研究较多的是Ti元素对高温奥氏体的细化作用。
研究发现,Ti在钢中形成细小弥散的TiN粒子,在焊接热循环过程中有效阻止奥氏体晶粒的长大,促进针状铁素体析出,从而改善HAZ的韧性。
研究人员发现,Nb可以加强Ti的细化作用。
Nb在钢中与N也有着强烈的亲和力,可以取代部分Ti,与N形成(Ti,Nb)N颗粒,其溶解温度在1350℃以上,可以钉轧、拖拽高温奥氏体晶界的迁移。
大型储罐焊接技术的现状与发展1 前言随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,能源消耗急剧增长,石油和成品油的需求剧增。
目前我国已变成石油进口大国,石油已成为国家重要的战略物资,它直接关系到我国的经济发展、社会稳定和国家安全,增加原油储备迫在眉睫,因此,我国对国家石油储备库和成品油库的建设给予了高度重视,我国规划中到2010年将建成数千万立方米的石油战略储备能力,分期进行建设,大连国家石油储备库30台10万罐群已开始建设,我国大型储罐的施工建设进入了一个新的高速发展期。
大型立式钢制储罐是石油化工行业非常重要的储运设备,越来越多地用于原油、成品油等储运工程。
焊接是储罐建造的主要工序,对储罐的施工质量具有决定性意义。
储罐的类型有很多,但在各类油库的建造中,广泛应用的是大型立式钢制圆筒形拱顶储罐和浮顶储罐,它引领着当今大型储罐建造技术的发展。
本文以此为例,在简要介绍其结构特点和安装方法的基础上,分析大型储罐焊接技术的现状和发展趋势。
仅供交流参考。
2 储罐的结构特点与安装方法储罐有很多种类,按其形状可分为立式、卧式和球形储罐;按容积有大型和小型的区别(大型储罐是指公称容积为100~30000平底、固定顶储罐和公称容积为1万以上浮顶储罐;小型储罐大多是公称容积小于100的储罐,一般为卧式的小型容器)。
在各类大型储罐中,绝大多数是建在地上的,用于储运原油、成品油、液态化工产品及水等其它液体的立式圆筒形钢制储罐。
立式圆筒形钢制储罐由罐底、罐壁和罐顶及附件等部分构成,按罐顶的结构可分为:无力矩顶储罐、拱顶储罐、锥顶储罐、浮顶储罐和内浮顶储罐等,其中以拱顶储罐(包括内浮顶拱顶储罐)和浮顶储罐应用最为广泛,技术成熟。
其结构特点与安装方法如下:2.1 储罐的结构特点2.1.1 拱顶储罐的结构拱顶储罐是指罐顶为球冠状,罐体为圆柱形的一种容器,其结构见图1所示。
拱顶储罐除了罐顶板的制作较复杂外,其他部位的制作较容易,造价较低,故在国内外石油化工部门应用较为广泛。
石油储罐工程用高强度钢研究和应用进展一:石油储罐工程用高强度钢特点我国已使用日本不同钢铁企业生产的610MPa高强度钢板建设了10 ~15万m3不同容积石油储罐,使得国内油罐设计和施工企业对应用日本钢种性能、加工、焊接等积累了较丰富的经验。
国内武汉钢铁集团公司生产的WH610D2大线能量焊接高强度钢板,并进行了较深入的理论研究,仅在北京燕山石化建造了4台10万m3储罐,积累的设计、施工、应用经验还较少。
舞阳钢铁公司虽生产了WY610D钢板,但无应用业绩。
目前,我国大规模建造的10~15万m3的储罐,主要选用屈服强度490MPa,抗拉强度610MPa的大线能量焊接高强度调质板。
610MPa级可以建造的储罐容积最大为17.5万m3。
在不远的将来,我国将建造20或30万m3石油储罐,610MPa钢已不能满足要求,需要强度级别更高690MPa或780MPa的大线能量焊接高强度调质板。
日本已经开发成功此类钢,并有应用实例,目前我国仍未开展此类钢种的开发,需及早开始研制。
为了降低材料成本,油罐用钢量主要采用高强度调质板。
如用屈服强度490MPa的大线能量焊接钢替代屈服强度350MPa的16MnR制造储罐,壁厚可以减薄25%~30%。
为了降低制造成本,主要通过提高焊接效率,如底板焊接时在焊缝中添加铁粉或碎焊丝,壁板施工中主要采用大线能量的气电立焊和埋弧焊横焊工艺。
因此,石油储罐用高强度钢应满足:(1)满足力学性能指标要求(高屈服和抗拉强度、高韧性、高均匀性和稳定性等),一般采用调质钢。
(2)必须适应大线能量焊接,采用 10kJ/mm的大线能量焊接后,其HAZ塑韧性不明显降低,接头的力学性能达到与母材相同要求。
因此,石油储罐用钢又称为大线能量焊接钢。
(3)为了适合现场焊接,焊接前不需要预热,焊后不产生焊接冷裂纹。
此类钢又称为低裂纹敏感性系数钢。
由此可知,石油储罐用钢主要特点就是在满足力学性能要求前提下,具有适应大线能量焊接和低裂纹敏感的特性。