最新压力容器选用材料学习资料
最新压力容器常用材料的基本知识

压力容器常用材料的基本知识压力容器常用材料的基本知识1、压力容器用钢板选用时应考虑:①设计压力;②设计温度;③介质特性;④容器类别。
2、从材料力学性能来说,升温等效于升压,降温将导致钢材的脆性增加。
3、对同一种材料来说,随温度和板厚的增加,其许用应力则降低。
因而当容器壳体的名义厚度处于钢板许用应力变化的临界值时,应考虑此问题。
如处于16mm的Q235-B、Q235-C和16mm、36mm的Q345R都会发生许用应力跳档现象。
4、钢材的强度和塑性指标可通过拉伸试验和冷弯试验(室温下进行)获得。
5、板材供货时薄板以热轧状态供货,厚板以正火状态供货(因强度和韧性下降)。
6、压力容器用钢板当达到一定的厚度时,应在正火状态下使用,即使用正火板,如用于壳体厚度>30mm的Q345R钢板必须要求正火状态下供货和使用。
需注意:正火仅对板材而言,而非整体设备。
(热轧板呈铁红色,正火板呈铁青色)。
7、压力容器用钢与锅炉用钢类同,首先要保证足够的强度,还要有足够的塑性,质地均匀等。
因此,必须选用杂质(S、P)和有害气体含量较低的碳素钢和低合金钢,均为镇静钢。
且为保证受压元件材料的焊接性能,一般须控制材料的含碳量≤0.25%。
材料的含碳量升高,则其冲击韧性下降,脆性转变温度升高,在焊接时容易产生裂纹。
8、低合金钢的机械性能、耐腐蚀性、耐热性、耐磨性等均比碳素钢有所提高,其中最常用的是:Q345R。
它不仅S、P含量控制较严,更重要的是要求保证足够的冲击韧性,在材料验收方面也比较严格。
因此其使用压力不受限制,使用温度上限为475℃,下限为-20℃。
板厚为3~200mm。
是应用很广的材料。
9、Q345R(GB713-2008,代替原16MnR)的使用说明:①、Q345R的适用范围是:使用压力不限、使用温度为-20~475℃。
②、 Q345R用作压力容器壳体的板厚>30mm时,则容器需焊后作退火热处理,热处理的温度为600~650℃;若焊前预热至100℃,则板厚可提高至34mm。
压力容器的选材及安全性

1.2 压力容器的工作条件与失效形式
• 压力容器在特定压力、温度和介质下可能发生的脆性破坏、疲劳破坏、腐蚀破坏、蠕变变形及断裂、局部或整体弹性失稳或刚性不足以及超载破坏等。
1.3 压力容器的安全性
• 安全可靠性是压力容器最重要的质量特性,其选材、制造必须符合有关标准、规范。
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1
01
3 压力容器的热处理特点(自学)
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作业:1,2,3。
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•要综合良好加工工艺性与容器材料性能之间的协调。
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•详细考虑具体操作条件(T、P、介质、使用环境等),确定相应的性能要求。
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2.2 压力容器选材的一般原则
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•所选压力容器用材的质量和规格必须符合现行标准或规范。
13.2.3 常用压力容器的用钢选择 ⑴碳素钢和低合金高强度钢(热轧态使用) •设计压力较小、直径较大时(按刚度选材)或设计压力较高(按强度选材),但板厚小于8 ~ 10mm,尽量选用碳素钢。如20R等。 •要求比上述更高时,用低合金高强度钢,最常用16MnR和15MnVR ,达300 ~450MPa。 ⑵ 高温用钢 • 400~600℃ 热强性为主15CrMoR、12Cr2Mo1R等,正火或调质态使用。 • 600 ~ 1100℃ 高铬镍奥氏体耐热钢。 • ≤700℃ 且承载不大,要求抗氧化性,Cr6Si2Mo。 •同时要求高热强性与抗氧化性,0Cr18Ni9等(高于700℃,选1Cr25Ni20)。
⑶ 低温用钢 •≥-40℃,16MnDR(正火态)、07MnNiCrVDR(大型球形容器,调质态)。 •≥-60℃,09MnTiCuREDR(正火态)。 •≥-70℃,09Mn2VDR、09MnNiDR。 •≥-90℃,06MmNbDR。 •≤-90℃,高铬镍奥氏体钢等。 ⑷ 超高压用钢选择: 中碳铬镍钼(钒)钢,如30CrNi5Mo调质+自增强设计。 ⑸ 耐蚀钢与抗氢钢: 耐蚀钢可选0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢;常用抗氢钢有15CrMoR、12Cr2Mo1R或Cr18Ni9型奥氏体不锈钢。
最新压力容器选用材料学习资料

压力容器选用材料学习资料铬钼钢是压力容器常用钢之一,它广泛用于炼油、化工及各类加氢装置和重整装置中的临氢设备上,具有优异的抗氢腐蚀性能和良好的高温强度,是高温高压容器壳体和封头的首选材料。
是目前世界上广泛使用的热强钢和抗氢钢。
由于在低碳钢中加入了Cr、Mo 等合金元素,大大提高了钢的综合性能。
如具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺性能和可焊性,故被广泛用于制造石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质珞钼钢特性:1.耐热性金属材料抵抗高温氧化能力,称耐热性或抗氧化性。
它要求钢材在中、高温条件下金相组织稳定,否则就可能产生石墨化现象。
如碳素钢在425℃以上,C-0.5Mo 钢在475℃以上长时间使用时,钢中的渗碳体会自行分解析出碳原子,产生石墨化,金属材料的脆性急剧增大。
此外,耐热钢还要求钢材具有较高的高温持久强度和蠕变极限。
而含有热稳定好和强碳化物形成元素Cr、Mo、V 的铬钼钢,可提高渗碳体的分解温度,阻止石墨化的发生,从而提高钢材高温持久强度极限和蠕变极限。
2 抗氧化性金属材料因吸收氢而导致塑性降低、性能恶化的现象称为氢损伤,也可以称为氢脆。
酸洗、电解或腐蚀反应产生的氢,金属凝固后内部残存的氢,以及介质环境中的氢都可能被材料吸收而扩散至内部引起氢脆。
氢损伤可以导致多种形式的材料失效,如氢鼓泡、氢致脆性开裂、高温氢腐蚀等。
对于石化行业中的临氢容器,选用铬钼钢主要是为了防止高温氢腐蚀。
3.回火脆性这里所谈的回火脆性是指钢材长期在某一温度范围内操作而产生的冲击韧性下降(韧脆转变温度升高)现象。
Cr-Mo 钢的回火脆性在370℃~595℃的温度范围内,接近这个温度范围的上限时,脆化速度高,接近这个温度下限时,脆化发缓慢。
炼油工业中的加氢反应器等临氢压力容器就正好长期操作在这一温度范围内,这一现象引起人们极大的关注。
脆化材料和非脆化材料的差别,仅表现在缺口冲击韧性和韧脆转变温度的不同,而拉伸性能无明显的差别。
压力容器材料选择

2.合金元素
(3)铬 能提高钢的强度、硬度、耐磨性和耐腐蚀性
• 铬钢具有良好的综合力学性能,经淬火回火处理的铬钢,铬 元素一般不降低其韧性。 • 铬是决定不锈钢耐腐蚀性能的主要元素,钢中铬含量越高, 其抗腐蚀性能越好。通常,不锈钢的铬含量高于13%。 • 由于铬能提高铬镍调质钢和高铬高碳钢的淬透性,冷却时防 止产生裂纹。 • 高铬钢(含铬量超过12%~14%时)的导热性能很差,在热加 工加热时应注意缓慢地升温,并有足够的保温匀热时间。 • 高铬钢在成型加工时,每次变形量要小些。
7
建造中的Titanic 号
TITANIC
TITANIC的沉没
与船体材料的质量
直接有关
Titanic 号钢板(左图)和近代船用钢板(右图)的冲 击试验结果
Titanic
近代船用钢板
2.4 冷弯 材料抵抗弯曲断裂能力的标志,它间接反映了材料的 塑性。这个试验既可检查钢的塑性的好坏,也可以考核其 加工工艺性能。也能够暴露钢板受试面缺陷,对于焊接试 板,还可以检查焊接缺陷。 2.5 断裂韧性 反映材料对裂纹扩展的抵抗能力。 2.6 高温长期性能 对于设计温度超过某一界限(对于碳钢及低合金钢 大致为400℃),在高温下长期工作的压力容器,必须考 核钢材的高温持久强度及蠕变强度性能。
(5)钼 主要使钢具有耐热性和很高的高温力学性能
在结构钢中.钼的作用是消除刚火脆性、细化晶粒,同时强烈提 高钢的淬透性,使截而厚度较大的部件可以淬透、淬深。 • 在含有导致回火脆性的元素,如锰、铬等钢中加入钼,能防 止和减少钢的回火脆性,提高冲击韧性。 • 在不锈钢中,加入钼后能进一步提高钢对有机酸、过氧化氢 、亚硫酸、硫酸、酸性染料、漂白粉等的耐腐蚀性能。 • 钼是较贵重的元素,用途也很广,因此钼钢(一般和铬配合 使用)只能用于高温工作条件下的部件或重要的大截而构件 ,如高温高压容器的受力部件。
压力容器材质选用及安全技术-10页文档资料

压力容器材质选用及安全技术加入日期:2019-8-13 | 来源:程力压力容器第一节材料的选用压力容器的用途极广,工作条件也千差万别,因此在容器的设计过程中正确地选择材料是一件极为复杂而又特别重要的工作。
很多压力容器造成事故的重要原因之一就是选用材料不当。
例如,采用焊接性差的钢材焊制压力容器时,就容易在焊接接头中产生裂缝;有些镍铬不锈钢的压力容器,常因钢号或成分选用不当,在使用中发生晶间腐蚀、应力腐蚀等形式的破坏;选用铁素体钢制造低温压力容器时,如钢的转变温度高于容器的工作温度,则容器工作时就容易发生脆性破坏。
所以,在选择压力容器用钢时,必须根据容器的工作条件(如壁温、压力、介质腐蚀性、介质对材料的脆化作用及其是否易燃、易爆、有毒等)选择具有合适力学性能、物理性能和耐腐蚀性能的材料,所选用的材料还必须考虑加工工艺的影响(可焊性、是否便于加工),并考虑其经济合理性及来源等情况。
对于压力容器的设计者,充分了解各种材料的性能(物理性能、力学性能等)以及影响材料性能的各种因素是十分必要的。
一、材料的性能1.力学性能材料在一定温度条件和外力作用下,抵抗变形和断裂的能力称为材料的力学性能。
压力容器用材料的常规力学性能指标主要包括强度、硬度、塑性和韧性等。
(1)强度是指金属材料在外力作用下对变形或断裂的抗力。
强度指标是设计中决定许用应力的重要依据,是材料抵抗外力作用能力的标志。
常用的强度指标有屈服强度σs或σ0.2和抗拉强度σb,高温下工作时,还要考虑蠕变极限σn和持久强度σD,设计中许用应力都是根据这些数值决定的。
另外,材料的屈强比(σs/σb)也是反映材料承载能力的一个指标,不同材料具有不同的屈强比,即使是同一种材料,其屈强比也随着材料热处理情况及工作温度的不同而有所变化。
(2)塑性是指金属材料在断裂前发生塑性变形的能力。
塑性指标主要有伸长率δ、断面收缩率φ、冲击韧性ak等。
用塑性好的材料制造容器,可以缓和局部应力的不良影响,有利于压力加工,不易产生脆性断裂,对缺口、伤痕不敏感,并且在发生爆炸时不易产生碎片。
压力容器选材材料

⑵合金钢:除碳钢所含元素外,还含有其它 一些合金元素:Cr、Ni、Mo、W、V、B 等,按合金元素含量不同分类:
Ø 低合金钢——合金元素含量小于5% Ø 中合金钢——合金元素含量等于5%~10% Ø 高合金钢——合金元素含量大于10%
⑵力学性能——是指金属在外力作用时表现 出来的性能。它是反映金属抵抗各种损伤 作用能力的大小,是衡量金属材料使用性 能的重要指标。
Ø 力学性能指标主要包括强度、塑性、韧性、 硬度和断裂力学性能等。
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⒉加工工艺性能:材料承受各种冷、热 加工的能力。 ⑴冷加工:切削性能等。 达到规定的几何形状和尺寸,公差 配合,表面粗糙度等的要求。 ⑵热加工:铸造性能(液态成形) 、 压力加工性能(塑性变形) 、焊接性 能(连接) 、热处理等(性能潜力) 。
⒊加工工艺对组织性能影响
Ø 冷作变形会带来纤维组织伸长、加工硬化及 残余内应力。
Ø 热变形会提高材料塑性变形能力及降低变形 抗力。
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(三)、金属材料性能方面的名词术语
⒈强度——金属抵抗永久变形和断裂的能力。常 用的强度判据如屈服强度、抗拉强度。
六铜及铜合金焊接方法特点比较表适用于3mm15mm厚件较好较好较好较好较好0809等离子焊常用于厚度大于15mm厚件较好较好0708熔化极惰性气体保护焊常用于厚度大于12mm厚件较好较好较好较好065075钨极惰性气体保护焊适用于6mm30mm厚件较好较好较好尚可较好0809操作技术要求高适用于2mm10mm厚件尚可较好尚可075085焊条电弧焊易变形成形差用于厚度3mm以下不重要件尚可较好尚可0305气焊白铜硅青铜铝青铜锡青铜黄铜说明各种焊接材料热效率焊接方法pdf文件使用试用版本创建www
压力容器基础知识书籍推荐
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压力容器材料培训课件
射线检测
利用射线穿透材料的特性,检测材料内部是 否存在缺陷或异常。
涡流检测
利用涡流在材料中产生的磁场变化,检测材 料表面或近表面是否存在缺陷或异常。
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对材料的力学性能进行测试,如拉伸、弯曲、冲击等,确保材料 满足设计要求的力学性能。
材料的力学试验
1 2
弹性模量测试
测试材料的弹性模量,反映材料在弹性范围内的 力学性能。
屈服强度测试
测试材料的屈服强度,反映材料在屈服点附近的 力学性能。
3
抗拉强度测试
测试材料的抗拉强度,反映材料在拉伸过程中的 最大承载能力。
材料的化学试验
元素分析
对材料中的化学元素进行分析,如碳、 硫、磷等,确保材料化学成分符合标准 要求。
VS
合金相分析
对合金材料进行相分析,确定材料的相组 成,确保材料内部结构符合设计要求。
材料的无损检测技术
超声检测
利用超声波在材料中传播的特性,检测材料 内部是否存在缺陷或异常。
磁粉检测
利用磁粉与材料磁性的相互作用,检测材料 表面或近表面是否存在缺陷或异常。
纳米材料
总结词
高强度、硬度、耐腐蚀。
总结词
应用前景广阔、制造工艺复杂、成本较高。
详细描述
纳米材料是一种具有极小尺寸、高强度、硬度和 耐腐蚀性的材料,具有优异的力学性能和化学稳 定性。
详细描述
纳米材料在压力容器制造中具有广泛的应用前景 ,可用于制造高强度、轻质的压力容器,提高容 器的性能和安全性。但制造工艺复杂,成本较高 ,需要进一步发展。
低合金钢
低合金钢是在碳钢中加入少量合金 元素,以提高其强度、耐腐蚀性和 抗氧化性。
钢制压力容器使用材料讲解
钢制压力容器使用材料讲解
钢制压力容器是目前工业中常用的一种设备,具有承受在高温,高压等极限条件下的贮存,运输和使用的能力。
在选择和设计钢制压力容器时,其材料的选择至关重要。
本文将就钢制压力容器主要使用的材料进行讲解,并分析其优缺点。
1. 碳钢
碳钢是目前使用最为广泛的包括造船,电站和炼油厂在内的钢制压力容器的材料之一。
碳钢价格较低,同时也具有强度高,硬度好等优点,因此适合在一般的温度和压力环境下工作。
不过,碳钢的耐腐蚀性较低,且易受到化学污染物的影响,因此在一些需要高耐腐蚀性能的场景下需谨慎应用。
2. 合金钢
合金钢相较于碳钢更为坚固,同时也具有较高的耐腐蚀性,因此在一些特殊的场景下使用较为普遍。
合金钢的另一个优点是其具有良好的耐高温性,可以在高温条件下安全运行。
但是,合金钢的价格相对较高,因此适用范围较为有限。
3. 不锈钢
不锈钢的耐腐蚀性非常好,且同样适用于在高温和低温场景下工作。
不锈钢具有良好的抗氧化性和耐磨损性,可以在一些特殊场合下承受更高的压力。
不过,不锈钢价格较高,不适用于所有的场景。
总体来说,钢制压力容器不同材料间有各自明显的优缺点,是否选用则应依据所需的贮存,运输和使用要求而定。
为保证钢制压力容器的安全性,应按照相应规范和标准进行选择和设计,在使用过程中也要保持良好的维护,定期检波和保养。
完美的压力容器设计:材料选择、工艺控制与性能测试详解
完美的压力容器设计:材料选择、工艺控制与性能测试详解2023年,压力容器作为工业生产中不可缺少的设备,其设计、制造和性能要求也越来越高。
对于完美的压力容器设计,材料选择、工艺控制与性能测试是至关重要的三个方面。
材料选择在材料选择方面,需要考虑到容器承受的压力、温度、介质等因素,以及容器的目的和使用寿命等因素。
首先,应选用具有足够强度和耐蚀性的材料。
一般情况下,常用的压力容器材料有碳钢、合金钢、不锈钢、铝合金等。
碳钢具有良好的强度和可焊性,在低温或常温下使用最为合适;合金钢在高温、高压情况下能够承受更大的压力和温度,并具有良好的耐蚀性;不锈钢具有优良的耐蚀性和强度,在较高温度和更严苛的工况下使用更为合适;铝合金则具有轻资重质、高刚度和良好的耐蚀性等特点,适用于不需要承受过高压力的场合。
除了材料的性能外,材料的成本也是需要考虑的因素之一。
在制造容器时,必须在保证材料性能和安全性的前提下,尽量减少成本。
工艺控制在压力容器的工艺控制方面,主要考虑制造过程中的各种工艺,如焊接、热处理、表面处理等。
焊接是制造压力容器时最为重要的工艺之一,焊接质量的好坏将直接影响到容器的安全性。
热处理是指对焊缝处进行的热处置,可以消除焊接时产生的应力,提高容器的强度和塑性。
表面处理主要是指对容器外表面的处理,包括喷漆、抛光等。
在工艺控制方面,需要严格按照规范和标准进行操作,确保制造出的容器能够符合设计要求,并且达到制造厂商和客户的要求。
性能测试性能测试是保证制造的压力容器具有足够安全性和可靠性的关键一步。
性能测试的内容主要包括静态试验和动态试验两个方面。
静态试验是指在室温下对容器进行的压力测试,目的是确定容器的爆破压力和弹性变形。
动态试验则是在实际工作场合中对容器进行的压力测试,以检验容器在实际使用条件下的性能表现。
在性能测试方面,需要按照标准规范进行测试,并制定相应的测试方案和标准,确保测试结果的真实可靠。
同时,在使用过程中需要进行定期维护和检测,以保证容器的持久安全性和稳定性。
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压力容器选用材料学习资料铬钼钢是压力容器常用钢之一,它广泛用于炼油、化工及各类加氢装置和重整装置中的临氢设备上,具有优异的抗氢腐蚀性能和良好的高温强度,是高温高压容器壳体和封头的首选材料。
是目前世界上广泛使用的热强钢和抗氢钢。
由于在低碳钢中加入了Cr、Mo 等合金元素,大大提高了钢的综合性能。
如具有良好的高温力学性能、抗高温氧化性能、抗腐蚀性能、良好的韧性、工艺性能和可焊性,故被广泛用于制造石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质珞钼钢特性:1.耐热性金属材料抵抗高温氧化能力,称耐热性或抗氧化性。
它要求钢材在中、高温条件下金相组织稳定,否则就可能产生石墨化现象。
如碳素钢在425℃以上,C-0.5Mo 钢在475℃以上长时间使用时,钢中的渗碳体会自行分解析出碳原子,产生石墨化,金属材料的脆性急剧增大。
此外,耐热钢还要求钢材具有较高的高温持久强度和蠕变极限。
而含有热稳定好和强碳化物形成元素Cr、Mo、V 的铬钼钢,可提高渗碳体的分解温度,阻止石墨化的发生,从而提高钢材高温持久强度极限和蠕变极限。
2 抗氧化性金属材料因吸收氢而导致塑性降低、性能恶化的现象称为氢损伤,也可以称为氢脆。
酸洗、电解或腐蚀反应产生的氢,金属凝固后内部残存的氢,以及介质环境中的氢都可能被材料吸收而扩散至内部引起氢脆。
氢损伤可以导致多种形式的材料失效,如氢鼓泡、氢致脆性开裂、高温氢腐蚀等。
对于石化行业中的临氢容器,选用铬钼钢主要是为了防止高温氢腐蚀。
3.回火脆性这里所谈的回火脆性是指钢材长期在某一温度范围内操作而产生的冲击韧性下降(韧脆转变温度升高)现象。
Cr-Mo 钢的回火脆性在370℃~595℃的温度范围内,接近这个温度范围的上限时,脆化速度高,接近这个温度下限时,脆化发缓慢。
炼油工业中的加氢反应器等临氢压力容器就正好长期操作在这一温度范围内,这一现象引起人们极大的关注。
脆化材料和非脆化材料的差别,仅表现在缺口冲击韧性和韧脆转变温度的不同,而拉伸性能无明显的差别。
回火脆化的程度一般是靠韧脆转变温度的升高来表现的。
回火脆化对上平台冲击功仅有轻微的影响。
大量的试验表明,在压力容器常用的Cr-Mo 钢中,含Cr 量为2%~3%的Cr-Mo 钢回火脆化倾向最严重。
在P(磷)、Sb(锑)Sn(锡)As(砷)微量不纯元素含量高的情况下,脆化倾向特别显著,多量的Si 和Mn 对脆化具有促进作用。
压力容器用钢材料(2)材料是构成设备的物质基础,决定压力容器安全性的内在因素是结构和材料性能,外在因素是载荷、时间和环境条件。
因此选择合适的材料是压力容器质量保证的一个重要环节。
为使压力容器在全寿命周期内安全可靠地运行,设计师不但要了解原材料性能,而且要了解制造工艺、使用环境和时间对材料性能的影响规律。
一、我国钢材的生产现状近年来,随着我国发展阶段和经济结构的变化,钢材消费结构发生了很大变化,与之相适应,我国钢铁产品生产结构也有明显改变。
板带材比重呈持续增加趋势,长材比重则持续下降。
尤其是近五年来,由于钢铁新建项目以板带材为主,板带材产量一直保持较高增长速度,板带比明显提高。
我国铁矿资源的探明储量为400多亿吨,仅次于俄罗斯(1100亿吨),巴西(800亿吨),居世界第三位。
但是富矿较少而贫矿居多。
我国铁矿资源分布普遍,除上海、天津两市外,各省区均有一定的探明储量。
从产区看,我国65%以上都集中在鞍本、攀西、冀东——北京、五台——岚县、宁芜——庐枞、鄂西和包白七大片。
分布较广、相对集中是我国钢铁资源分布的简明概括。
主要钢产品有:线材:线材主要用于建筑施工,部分用于生产拉丝。
基本建设投资与线材的使用密切相关。
1999年全国线材的消费量大约为2500-2600万吨。
今后二、三年内,固定资产投资增长幅度不会提高,大大低于前些年的增长速度,一些城市房地产业尚有大量的商品房未能消化。
我国线材产量虽然很大,品种结构也在不断改善,但仍有少量产品难以满足国内需求。
如生产优质钢丝绳、钢帘线、高强度预应力钢丝、钢绞线、高级弹簧钢丝等产品的线材,国内产品在品种规格、质量性能等方面与制品加工要求存在较大的差距,需要通过进口满足。
但这类线材进口量不大,全年预计在20万吨左右。
小型材:小型材主要为螺纹钢、小型角钢等型钢品种。
相当大的部分用于施工建设。
其市场走势与线材相差不大。
预计近几年内小型钢消费量在3100万吨左右,增长幅度不大。
国内小型材生产能力较大,随着需求的增长,企业产量也会相应提高,不会出现供应紧张局面。
由于国家开发西地区,近几年内基本建设开工项目增长较多,西部地区建筑用钢材需求将有较多增加。
薄板:薄钢板是今后若干年内产需增长较快的钢材品种。
薄板,特别是冷轨薄板、镀锌板等历来为国内生产不足的产品。
有一些薄板,如食品罐头用材、小轿车用板、某些家用电器用板、不锈钢板等,对进口依赖程度较高,每年至少有400万吨属于非进口不可的产品。
国际市场价格的走高,自然会带动这些产品价格的相应上扬。
今后市场份额中,薄板需求会有明显增加。
预计今后几年内,各类薄板的需求量将逐步上升到3000万吨水平以上。
其中出口量增长较快。
值当注意的是,近两年国内陆续有一批薄板项目竣工投产,国内产能增加较多。
预计几年内薄板产量超过2500万吨,不足部分通过进口解决,不会出现全面性紧张局面。
中厚钢板:中厚钢板主要用于机械行业,是机械、造船、容器、锅炉、军工等部门的重要材料。
据有关部门对机械行业、造船工业、轻工行业、石化行业的工业部门的调查,这些行业今后几年内会有较快增长,以及加入世界贸易组织后,相关产品出口也会增加。
因此,中厚钢板也是需求增加较多的品种之一。
今后数年内,全国中后板需求量在2000万吨以内,但是,我国中厚板的增产能力较大,目前仍、处于限产状态,总体市场仍然供大于求,价格即使上扬,幅度也不会很大。
硅钢片:今后几年内国内钢材市场上热轧硅钢片将供大于求,价格上涨的可能性不大,而冷轧硅钢片将转热,价格会小幅上扬。
据预测,若干年仙全国硅钢片消费量在180万吨左右,国内产量在170万吨左右,供需存在一定的缺口,大部分是冷轧硅钢片。
焊管:目前我国拥有的焊管机近2000台,居世界首位。
1999年实际产量450万吨左右。
预计2000年焊管需求生产能力大大超过实际需要,特别是中小规格的焊管产能更是过剩。
因此,中小规格的普通焊管近几年内都为供大于求。
为了促进市场价格的回升,焊管必须实行持续限产,同时大量关停一些污染严重,质量低劣的小企业生产。
钢铁工业作为我国国民经济的基础产业,得到了迅速发展。
在经历了以数量扩张为主的发展时期后,钢铁工业已进入了加速结构调整、全面提高竞争力为主的阶段。
希望我们能加快步伐,让我们的钢铁行业更加繁荣二、压力容器用钢的基本要求压力容器用钢板比一般钢板的要求更严,主要体现在,对化学成分的控制较严,抽样检验率较高,力学性能检验中增加了冲击值的要求。
基本要求:较高的强度,良好的塑性,韧性,制造性能,以及与介质的相容性。
(1)化学成分含C量≤0.25% ,C含量高,使强度增加,可焊性变差,加入V,Ti,Nb可提高强度和韧性S.P有害元素,S—降低塑性和韧性,P—增加脆性(低温脆性)压力容器用钢,S.P含量<0.02%,0.03%因为硫能促进非金属夹杂物的形成,使塑性和韧性降低。
磷能提高钢的强度,但会增加钢的脆性,特别是低温脆性。
将硫和磷等有害元素含量控制在很低水平,即大大提高钢材的纯净度,可提高钢材的韧性、抗中子辐照脆化能力,改善抗应变时效性能、抗回火脆性性能和耐腐蚀性能。
因此要严格控制S P的含量(2)力学性能力学性能主要指:强度、韧性和塑性变形能力力学性能不仅与钢材的化学成分,组织结构有关且与所处的应力状态和环境有关。
-1σn和疲劳极限σD,蠕变极限σb,持久极限(强度)σs,σ强度判据:5,断面收缩率ψδ塑性判据:延伸率韧性判据:冲击吸收力AKV,韧脆转变温度,断裂性设计时,力学性能判据可从相关规范标准中查到,实际使用时,除要查看质量证明书外,有时还要对材料进行试验。
(拉伸,冲击)(3)制造工艺性能5应在15~20%以上。
良好可焊性是一项重要指标δ制造中冷加工,要求钢材有良好冷加工成型性能和塑性,延伸率可焊性主要取决于化学成分,影响最大是含碳量,各种合金之素对可焊性度有不同程度的影响,常用碳当量Ceg表示,国际焊接学会推荐公式:6155++V+Mo+CuCr+MnNi一般认为:Ceg+元素符号表示该元素在钢中的百分含量 Ceg=C<0.4%可焊性优良,Ceg>0.6%可焊性差,我国对此尚无规定。
三、压力容器选材料应综合考虑的因素(1)压力容器的使用条件使用条件包括设计温度、设计压力、介质特点、操作特点。
(a)设计温度Q235系列不适用于0℃以下15CrMoR,12CrlMoV抗氢钢,适于高温,高压临氢的压力容器。
(b)设计压力压力很高容器,选用高强度钢或超高强度钢,由于钢的韧性随强有力度提高而降低,须注意二者的匹配在满足强度要求前提下,尽量采用塑性韧性好的材料。
(c)介质选材应考虑与介质的相容性碳素钢用于腐蚀性不强的常压,低压容器,壁厚不大,中压容器。
低合金高强度钢用于腐蚀性不强,壁厚较大(38mm)的受压容器。
珠光体耐热钢用作抗高温氢或硫化氢腐蚀或设计温度为350~650℃的压力容器用耐热钢。
不锈钢用于腐蚀性较强,或设计温度>500℃(<-100℃)的耐热或低温用钢。
(2)零件的功能和制造工艺功能:筒体,封头承压空间与介质接触选择与介质相容的承压钢板。
支座:不承压,不接触介质,除与容器接触垫板外,可选用普通碳素钢,制造工艺:从保证制造质量,方便制造,选材料。
沸腾钢(Q235-A.F)搪玻璃效果比镇静钢(Q235-A)好。
(3)材料的使用经验对已有成功使用经验,要清楚其化学成分的控制要求,载荷作用下应力状态;操作规程和最长使用时间。
对不成功的,根据失效原因,采取相应的措施。
(4)材料价格相同规格的价格,不锈钢>低合金钢>碳素钢。
需较厚不锈钢时,尽量采用复合材料衬里。
堆焊或多层结构。
(5)规范标准压力容器用钢有其特殊要求,使用温度的上,下限使用条件均应满足规范标准要求。
对国外材料,应符合国外有关规范标准并应有成功使用经验。
四、压力容器常用钢材(1)钢材形状从钢厂生产出的钢材包括:钢板、钢管、钢棒、钢丝、锻件、铸件等;压力容器使用的钢材主要是:板材,管材和锻件。
a.钢板钢板卷焊制圆筒,冲压可制成封头。
应具有性能:较高的强度及良好的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能。
b.钢管用于接管,换热管等;要求:较高的强度和塑性,良好焊接性能。
c.锻件用作:高压容器的平、盖端部法兰,接管法兰。