由于冶金、加工、溫度、環(huán)境等因素使碳素鋼的塑性和韌性很低,在斷裂過程中無明顯塑性變形,斷裂時吸收的能量很低的性質。聊城無縫鋼管碳素鋼脆性表現(xiàn)在熱加工過程中極易發(fā)生開裂,或碳素鋼制件在使用過程中無明顯塑性變形,甚至在幾乎不發(fā)生塑性變形的情況下發(fā)生斷裂。自20世紀初以來,橋梁、船體、球形貯罐、石油化工合成容器、鍋爐導汽管、汽輪機葉片、發(fā)電機轉子、炮管、火箭發(fā)動機殼體等工程結構件,聊城無縫鋼一再發(fā)生脆性斷裂事故。這些脆性斷裂事故與工程結構件的大型化、結構件截面的增厚、材料的高強度化和焊接結構的采用有關。
聊城無縫鋼管對碳素鋼分類碳素鋼脆性,按產生原因、發(fā)生脆性時的現(xiàn)象等分為冷脆性、熱脆性、藍脆性、石墨脆性和氫脆性。線面介紹兩種脆性。
冷脆性 在低溫,磷含量較高的鋼塑性和韌性很低,容易引起脆性斷裂的性質。磷引起冷脆性的原因是:(1)磷固溶在鐵素體中,降低鐵素體的塑性和韌性,增加鋼的脆性。(2)磷容易在鐵素體晶界上偏聚,降低晶界強度,引起脆性晶界斷裂。(3)磷在鐵素體中溶解度較大,室溫時達0.7%。但由于鋼中含有碳,碳溶入鐵素體中使磷在鐵素體中溶解度降低。并且,鋼水凝固時磷極易產生枝晶偏析。所以鋼中磷含量較高時,晶界上形成脆性磷化鐵薄膜,增加鋼的脆性。
熱脆性 硫含量較高,硫偏析嚴重的鋼,在熱加工時容易產生開裂的性質。硫在鐵中溶解度很小,在室溫幾乎不溶于鐵。但硫與鐵化合生成硫化鐵。鋼水凝固時形成了%26gamma;-Fe+FeS共晶體,其共晶溫度為989℃。鋼水中的氧與鐵化合生成氧化鐵,形成%26gamma;-Fe+FeS+FeO三元共晶體,其共晶溫度為940℃。鋼水凝固時形成的三元共晶體量很少,它分布在%26gamma;-Fe晶界上。在熱加工時低熔點的共晶體在%26gamma;-Fe晶界上處于熔融狀態(tài),所以變形時發(fā)生開裂。煉鋼時錳作為脫氧劑加入。聊城無縫鋼錳與硫的親和力比鐵與硫的親和力大,鋼中硫優(yōu)先與錳化合形成硫化錳,硫又與鐵化合生成硫化鐵,二者互相溶解而成為復合硫化物。其成分隨鋼中錳和硫含量比值而變化。隨鋼中錳和硫含量比值的增加,復合硫化物中硫化錳含量增加。硫化錳熔點很高(1620℃),硫化錳含量高的復合硫化物的熔點也相當高,聊城無縫鋼而且錳和硫含量比值高的鋼的三元共晶溫度也相當高。所以不會發(fā)生三元共晶體熔化引起的熱脆性。為了防止聊城無縫鋼熱脆性,鋼中錳含量要控制在硫含量的5~10倍。這樣保證聊城無縫鋼管質量的安全性。
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