关于提高提高管线钢抗HIC能力的措施 (2).doc
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关于提高提高管线钢抗HIC能力的措施 (2).doc
通常抗氢致开裂HIC(HydrogenInducedCrack)主要是针对低碳高强度结构钢制压力管线讲的(现代管线钢属于低碳或超低碳的微合金化钢)。目前国内生产的此类专用钢(抗HIC专用钢)主要材料牌号有:16MnR(HIC),20R(HIC),SA516(HIC)。该类钢的碳当量可用Ce=C+Mn6+(Cr+Mo+V)5+(Ni+Cu)15计算。质保书中C:0.022,Mn:1.05,Cr:18.20,Ni:8.32材料成分大致符合不锈钢00Cr19Ni10(GBT1220—1992)主要元素成分要求。
关于提高提高管线钢抗HIC能力的措施.doc
通常抗氢致开裂HIC(HydrogenInducedCrack)主要是针对低碳高强度结构钢制压力管线讲的(现代管线钢属于低碳或超低碳的微合金化钢)。目前国内生产的此类专用钢(抗HIC专用钢)主要材料牌号有:16MnR(HIC),20R(HIC),SA516(HIC)。该类钢的碳当量可用Ce=C+Mn6+(Cr+Mo+V)5+(Ni+Cu)15计算。质保书中C:0.022,Mn:1.05,Cr:18.20,Ni:8.32材料成分大致符合不锈钢00Cr19Ni10(GBT1220—1992)主要元素成分要求。
一种抗HIC管线钢的生产方法.pdf
本发明公开了一种抗HIC管线钢的生产方法,属于钢铁冶炼技术领域。该方法依次包括以下步骤:转炉出钢:采用铝脱氧剂脱氧;LF精炼;钙处理和软吹;RH真空处理;钢水静置;浇铸。采用该方法生产的抗HIC管线钢中夹杂物是CaS-CaO-Al2O3系夹杂物,其中,CaO和Al2O3结合生成铝酸钙。当采用HFW工艺对其进行焊接时,在钢基体受热和被挤压过程中,CaS膨胀,CaS周围的铝酸钙膨胀系数小,使得CaS-CaO-Al2O3系夹杂物的膨胀系数接近钢基体,从而,CaS-CaO-Al2O3系夹杂物与钢基体一起膨胀,避免
一种抗HIC管线钢的冶炼方法.pdf
一种抗HIC管线钢的冶炼方法,生产步骤包括铁水预处理、转炉、第一次LF精炼、RH真空处理、第二次LF精炼、VD真空处理、连铸。本发明提供了一种冶炼超低碳、超低硫、超低磷和高洁净度钢水的稳定控制工艺,钢水中C≤0.04、S≤0.001、P≤0.006、Ca=0.002~0.003之间、酸溶铝与全铝比值≥0.95,满足抗HIC管线钢对超低碳、超低硫、超低磷和高洁净度的成分控制要求。
X70MS管线钢抗HIC性能研究.docx
X70MS管线钢抗HIC性能研究摘要:X70MS管线钢是一种高强度、低合金、微晶质钢,广泛应用于石油和天然气输送管道工程。在运输过程中,管道材料容易受到海洋环境中的水分、盐分、微生物等的影响,从而导致管道钢出现HIC(氢致开裂)问题,影响其安全性和可靠性。因此,了解和研究X70MS管线钢的抗HIC性能,对于保障输送管道的安全运行十分重要。本文主要从X70MS管线钢的级别、HIC的形成机理、抗HIC措施以及实验研究等方面进行探讨和分析,并提出相关的建议与措施。关键词:X70MS管线钢;HIC;抗HIC性能;