首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   11篇
  免费   0篇
  国内免费   1篇
化学工业   1篇
金属工艺   3篇
机械仪表   6篇
石油天然气   2篇
  2014年   1篇
  2009年   1篇
  2004年   1篇
  2003年   1篇
  2001年   1篇
  2000年   2篇
  1999年   1篇
  1998年   1篇
  1997年   3篇
排序方式: 共有12条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
长期处于高温、高压、临氢环境下运行的加氢反应器,其材质会出现回火脆化和氢脆等现象,对设备安全运行构成威胁。本文通过对R401加氢精制反应器内置2.25Cr-1Mo挂片的解剖,分析该反应器运行35000h后的回火脆化量,并对冲击试样进行电化学充氢试验。分析充氢对2.25Cr-1Mo钢的脆性转变温度的影响,从而为加氢反应器的安全运行提供借鉴。  相似文献   
2.
为了解二台加氢反应器实际操作条件对2(1/4)Cr1Mo钢的时效作用,本文首次在国内对二块随加氢反应器进行了近50000h带焊缝的2(1/4)Cr1Mo钢试板在不同条件下进行了断裂韧度的测试。结果表明试板母材的断裂韧度仍较高,具有足够的韧性储备,而焊缝金属因硅和磷含量较高,已有明显脆化。  相似文献   
3.
2.25Cr-1Mo钢回火脆化对氢脆的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用冲击试验和电化学充氢方法研究了长期服役的2.25Cr-1Mo钢的回火脆化和氢脆问题.并对试样进行了显微组织分析和断口电镜扫描。结果表明:回火脆化程度不高的母材对氢脆的影响较小,断口形貌为准解理和少量的沿晶断裂;回火脆化程度较严重的焊缝对氢脆的影响较大,断口形貌为沿晶断裂。对于母材.回火脆化与氢脆的关系为线性相加;对于焊缝,回火脆化大大加剧了氢脆的程度。  相似文献   
4.
在役加氢反应器筒体疲劳裂纹扩展量的估算   总被引:4,自引:0,他引:4  
对2块随加氢反应器运行了近5万h带焊缝的214Cr-1Mo挂片试板,分别在440℃和室温下进行了裂纹扩展速率的测试,并利用测试结果对加氢反应器筒体进行了疲劳裂纹扩展量的估算。假设反应器存在一条25mm的浅长表面裂纹,开停工期间内外壁温差为50℃,在一个检验周期内开停工次数为100次,研究结果表明,反应器的疲劳裂纹扩展量很小,不会威胁反应器的安全性。  相似文献   
5.
高温临氢管道材料的损伤和安全评估   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过对退役不锈钢管道的取样测试 ,进行了材料的化学成分的检验、金相组织的分析、材料室温和高温条件下主要力学性能的测试。结果表明 ,主要性能指标仍符合规范和标准的要求 ,该管材在目前工况下还可继续使用。  相似文献   
6.
对某石化厂加氢装置换热器的管程排污管进行了失效分析,给出了应力腐蚀开裂并导致排污管失效的影响因素,提出了防止该部件失效的改进措施。  相似文献   
7.
三点弯钎焊接头裂纹扩展数值模拟   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了研究钎焊接头裂纹起裂和扩展规律,利用内聚力模型模拟三点弯钎焊接头裂纹扩展过程。通过试验得到钎焊接头起裂时所能承受的最大载荷为1 364.83N,与模拟值1 392.29N很接近。在裂纹扩展阶段,通过试验得到的载荷-张开位移曲线与模拟结果吻合较好,说明内聚力模型可以很好地预测三点弯钎焊接头裂纹扩展过程。  相似文献   
8.
在役加氢反应器操作过程吕会出现温度和压力的波动,各种原因的开停工过程中压力和温度的变化而引起的应力循环疲劳,都可能引起反应器存在的缺陷疲劳扩展。如裂纹尖端的应力强度因子范围△Kth,裂纹将开抬扩展。当裂纹尖端最大应力强度因子Kmax接近临界值ic时,裂纹将迅速扩展。因此,裂纹扩展速率的测定,能为预计反应器中缺陷的扩展提供可靠的依据。本试验对DC101和DC102反应器中的挂片试板制取母材和焊金属  相似文献   
9.
朱奎龙  陈进 《压力容器》1997,(6):1-5,29
本文研究了氢对不锈钢堆焊层熔合区的断裂韧性的影响作用。发现不锈钢堆焊层熔合区的断裂韧性随充氢时间的增加而下降。结果表明氢是引起加氢反应器不锈钢堆焊层剥离的主要因素。  相似文献   
10.
加氢反应器用3Cr-1Mo-1/4V-Ti-B钢的回火脆化研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
本文对加氢反应器用3Cr-1Mo-1/4V-Ti-B钢母材与焊缝金属的化学成分,力学脆性转变温度进行了测定,结果表明该材料与常Cr-Mo相比其综合性能优越,抗回火脆化性能好,能满足高温高压大型热壁加氢反应器制造要求。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号