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美利体育登录入口官网:NACE Paper 13361-2019
碳钢韧性影响因素分析

Analysis of factors affecting toughness of carbon steel


标准号
NACE Paper 13361-2019
发布
2019年
总页数
7页
发布单位
美国防腐工程师协会
当前最新
NACE Paper 13361-2019
 
 
引用标准
ASME B31.3 ASTM A106 ASTM A2 ASTM A20/A20M ASTM A53
 
 
本体
冲击韧性 碳素钢 脆性断裂

标准名称:碳钢韧性影响因素分析

适用范围:

本文探讨了碳钢A105接头、A234 Gr. WPB连接件以及部分A106和A53无缝管在近年来的多次失效问题,重点分析了这些材料在新建设施中发生的脆性断裂现象。文章指出,尽管这些钢材在-29°C(-20°F)以下的设计温度下通常不需要进行冲击测试,但实际美利体育登录入口官网结果显示其在较高温度下的冲击韧性非常低。研究发现,导致这种出乎意料的低韧性的原因主要是由于炼钢工艺的变化,包括锰与碳比例降低、添加合金元素如硼、热处理过程和晶粒大小等因素。

本文综述了现有文献数据,并提出了针对冶金因素引起的脆性断裂问题的行业最佳实践及建议,以防止材料在不影响其他机械性能的情况下发生脆性断裂。研究结论表明,在碳钢中保持较高的锰与碳比例、合理添加合金元素、适当热处理以及控制合适的晶粒大小是提升韧性的重要措施。

术语描述
韧脆转变温度
Ductile to Brittle Transition Temperature (DBTT)
材料从韧性断裂模式转变为脆性断裂模式时的临界温度,低于此温度材料易发生脆断。
锰碳比
Manganese to Carbon Ratio (Mn:C)
钢中锰元素含量与碳元素含量的质量比,高锰碳比有助于降低韧脆转变温度,提高低温韧性。
硼碳化物
Borocarbides
含有硼、碳和铁或铬的化合物(如M23(B,C)6),粗大的硼碳化物会导致晶界脆化,降低冲击韧性。
晶粒细化
Grain Refinement
通过添加微合金元素(如铌、钒)或控制热处理工艺使钢的晶粒尺寸变。佣碧岣咔慷群腿托。
回火脆性
Temper Embrittlement
某些钢在回火过程中或回火后缓慢冷却时出现的韧性下降现象,锰元素可能加剧此问题。

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