第三章热处理1
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热处理通用技术规程第一章基本要求1 前言钢制焊接容器,在焊接过程中由于焊接接头的收缩,所有焊接部位将产生较大的焊接残余应力。
为了消除焊接接头德高残余应力和减轻焊缝附近的局部脆化,目前,国内广泛采用焊后热处理工艺,针对不同的工程内容,提出了多种施工方法,有内部燃烧法、热风加热法、电加热法以及爆炸能消除应力法等。
从总的趋势看,多选用以轻柴油或液化气为燃料的内部燃烧法或电加热法进行整体热处理。
2 适用范围2.1 本规程适用于现场组焊的各类球罐整体热处理或局部热处理工作和各类分段组对容器的局部热处理工作。
2.2 本规程列述了燃油法内热式整体热处理工艺、燃气法整体热处理工艺、电加热整体热处理工艺以及焊接过程中的预热、后热和局部热处理的基本工艺要求。
本规程中各类热处理工艺及要求均为通用工艺文件及要求,如与图纸及专用热处理工艺要求相抵触时,应按后者执行。
3 编制依据3.1 《钢制压力容器》GB150-19983.2 《钢制球形储罐》GB12337-983.3 《球形储罐施工及验收规范》GB50094-983.4 《压力容器安全技术监察规程》3.5 其它有关标准及文献4 热处理目的4.1 残余应力的消除,稳定容器的几何尺寸,改变焊缝的冶金性质。
4.2 减少硬化组织,提高金属的韧性和抗应力腐蚀的能力。
4.3 进一步进行焊后消氢,防止延迟裂纹的产生,预防滞后破坏和提高耐疲劳强度和蠕变强度。
5 预热和后热处理5.1 预热温度应根据钢种、板厚、产品结构钢性及焊接环境温度综合考虑决定。
5.2 环境温度是保证焊接质量的一个重要条件;对于低合金钢,当环境温度低于5℃时;对于碳钢,当环境温度低于0℃时,凡常温下不要预热的焊件,一律在焊缝两侧各100mm范围内预热至15℃后才允许施焊。
5.3 预热方式采用电加热进行,坡口两侧预热范围应大于3倍板厚,且不得小于100mm,内外壁的温度均不得低于预热温度。
5.4 要求焊前预热的焊缝,施焊时层间温度不得低于预热温度的下限值。
热处理手册1热处理手册1:热处理基础、工艺、设备及应用一、热处理基础热处理是金属材料加工过程中的重要环节,通过对金属材料进行加热、保温和冷却,改变其内部结构,进而改变其物理和机械性能。
热处理过程可以增强材料的硬度、韧性和耐磨性,提高其抗腐蚀能力,优化材料的加工性能。
二、热处理工艺热处理工艺主要包括以下几种:1. 退火:将金属加热到一定温度,保温一段时间,然后缓慢冷却。
这种方法主要用于消除金属内部的应力,提高其韧性。
2. 正火:将金属加热到一定温度,保温一段时间,然后迅速冷却。
这种方法可以细化晶粒,提高材料的强度和硬度。
3. 淬火:将金属加热到一定温度,保温一段时间,然后迅速冷却。
这种方法可以增加金属的硬度和耐磨性。
4. 回火:将淬火后的金属加热到一定温度,保温一段时间,然后缓慢冷却。
这种方法可以降低金属的脆性,提高其韧性。
三、热处理设备热处理设备包括加热设备、冷却设备和保温设备等。
其中,加热设备包括电炉、燃气炉等,冷却设备包括水冷设备、风冷设备等,保温设备包括炉罐、保温材料等。
四、热处理材料热处理材料包括各种金属材料和非金属材料。
其中,金属材料包括钢铁、有色金属等,非金属材料包括陶瓷、玻璃等。
五、热处理缺陷热处理过程中可能出现一些缺陷,如氧化、脱碳、变形等。
这些缺陷会影响金属材料的性能和外观质量。
因此,在进行热处理时,应采取相应的措施避免这些缺陷的产生。
六、热处理安全热处理过程中存在一定的安全隐患,如高温烫伤、电气事故等。
因此,在进行热处理时,应采取相应的安全措施,如穿戴防护用具、定期检查电气设备等。
七、热处理应用热处理广泛应用于各种工业领域,如机械制造、航空航天、汽车制造等。
通过对金属材料进行热处理,可以提高其性能和可靠性,进而提高产品的质量和竞争力。
八、热处理发展随着科技的不断进步,热处理技术也在不断发展。
新型的热处理工艺和设备不断涌现,如真空热处理、离子注入等。
这些新技术可以进一步提高金属材料的性能和质量,满足各种工业领域的需求。