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电站用T91钢的性能及焊接 总被引:4,自引:0,他引:4
从化学成分,合金化原理,室温力学性能,高温力学性能,焊接接头的微观特点,焊接裂纹敏感性等几个方面系统介绍了T01钢的研究现状,并指出掌握T91钢的焊接和高温运行行为,克服其焊缝韧性劣化倾向及HAZ蠕变断裂强度下降,以充分发挥母材潜力,是T91钢的焊接研究急需突破的技术难题和紧迫任务。 相似文献
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T91/P91钢焊接性能分析 总被引:4,自引:0,他引:4
在介绍 T91/P91钢性能特点的基础上 ,指出了这类钢焊接特点及存在的问题 ,分析了 T91/P91钢对焊接材料的要求 ,并对控制焊接线能量、焊前预热、层间温度等工艺应注意的问题进行了分析 ,供焊接人员参考。 相似文献
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T91钢的性能及在我国电站锅炉中的应用前景 总被引:8,自引:0,他引:8
文章介绍了T91钢的开发研究、试验和应用情况,讨论了它的性能和我国电站锅炉中的应用前景,它必将在我国电站锅炉中得到较大范围的应用,但其焊接工艺有待进行深入的研究。 相似文献
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T91钢及其异种钢焊接接头裂纹敏感性分析 总被引:9,自引:1,他引:8
通过对T91钢与T22、G102、TP347的异种钢焊接接头的裂纹敏感性进行分析的结果认为,T91钢及其异种钢焊接接头对热裂纹、T91钢对再热裂纹均不敏感,T91与T22、T91和G102异种钢焊接接头对再热裂纹敏感,与T22、G102同质材料焊接的接头相当;T91钢及其异种钢焊接接头对冷裂纹敏感,可能通过一定的工艺措施避免冷裂的发生。 相似文献
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对T/P 91钢焊接中存在的问题进行了探讨。由于对焊接规范掌握不当、对焊接热处理工艺的理解存在误区影响了T/P 91钢的焊接质量,大电流加慢焊速的操作手法使T/P 91钢焊接接头性能劣化,预热温度太高,降低了该钢材焊接接头在室温时的冲击韧性。焊接热处理工艺中对温度的监控必须准确,否则就达不到要求的回火性能。DL/T 869-2004《火力发电厂焊接技术规程》对T/P 91钢焊后的组织和硬度的规定不够详细,需进一步完善。 相似文献
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国外在T9l 钢与异种钢焊接时,焊接材料多采用合金元素含量介于2 种母材之间的材料,并采用焊前预热和焊后热处理的工艺。在经过对T9l 钢与钢102 异种钢焊接工艺进行研究后,使其焊接工艺与国外工艺相比得以简化。在确定了T91 钢与钢102 异种钢新的、简化焊接工艺后,用该工艺制成了大量的试样。通过这些焊接试样的拉伸、弯曲试验结果,试样焊接区域的显微组织,试样焊口持久管爆试验,试样加速爆破试验等大量的试验验证,证明了T9l 钢与钢102 异种钢采用上述简化工艺焊接的可行性,可指导实际的焊接施工。 相似文献
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介绍300MW机组循环硫化床锅炉安装中SA-213191钢焊接的难点、特点,提出一套合理的焊接工艺和施工方案。 相似文献
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针对太原一电厂Ⅱ级再热器所推广使用的T91新型材料与原设计用10CrMo910、13CrMo44钢材的异质焊接接头,从焊接工艺、高温运行情况进行了一系列的试验分析。为今后更好地掌握和应用该类新材料提供了科学依据。 相似文献
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TP347H与T91异种钢焊接性能分析 总被引:1,自引:0,他引:1
随着电站设备中金属部件使用钢材种类的逐渐增多,不可避免地会遇到异种钢焊接的问题.为此,通过对马氏体耐热钢(T91)和奥氏体钢(TP347H)的性能分析,详细阐述了T91 TP347H焊接存在的问题,探讨了T91与TP347H异种钢接头的焊接方法、焊接材料及焊接工艺要点. 相似文献
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近年来,T91/P91钢材料已逐渐在电厂建设中得以广泛应用,本次宣威电厂七期扩建工程中存在着此种材料的焊接.故文中将讨论在施工过程中如何对焊接材料、焊接工艺及热处理参数等各项指标的控制,以确保焊接接头达到质量要求. 相似文献
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通过对T91小径管对接接头手工钨极氩弧焊接在HAZ区实测的焊接热循环,得到该焊材800-500℃的冷却时间t8/t值与焊接热模机定的t8/5值较大的差距。 相似文献
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通过对T91(9Cr1MoVNb)钢管药芯焊丝焊接工艺评定及实践证明,本文提出的焊接工艺是可行的,可以在工程上推广应用。 相似文献
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无功功率是电力变压器和交流电动机正常工作条件之一,它在电网上传输将使电网功率因数减小,线损电量增大,受电端电压降低,电能质量下降,因此提高电网功率因数是降损节能途径之一。国外工业发达国家电网功率因数,负荷高峰时为0.95,低谷时为1,规定在电网上不允许传输无功功率,对于无功功率实行地就地补偿,保证电网最经济运行。我国目前大部分10KV和35KV配电网功率因数为0.7左右,如果通过分层就地无功补偿,将功率因数提高到0.95,则电网电流将减少26%左右。线损电量将减少45%左右。 相似文献