更新日期: 2024-04-29

X70级管线钢不同缺口形式的落锤撕裂试验研究

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X70级管线钢不同缺口形式的落锤撕裂试验研究 4.6

X70 级管线钢不同缺口形式的 落锤撕裂试验研究 * 张从会 1,杨 政 2,董明海 2 (1. 国内贸易工程设计研究院,北京 100054;2. 西安交通大学 建筑工程与力学学院,西安 710049) 摘 要:在不同试验温度条件下, 对各种缺口形式的 X70 级管线钢 DWTT 试样进行了落锤撕 裂试验,并对试验中的有关数据进行了分析。试验和分析结果表明: X70 级管线钢在室温下具 有很高的断裂韧性, 破坏后断口有明显的分层现象; X70 级管线钢韧脆转变温度在 - 20 ℃ ~ - 30 ℃之间;在一定温度范围内, 压制缺口试样异常断口出现的概率较大; 异常断口的出现是 由形变硬化、温度等因素造成的。针对高钢级管线钢出现的异常断裂现象, 有待于改进断口的 评价标准,以使其更客观地反映材料的止裂能力。 关键词: X70 级管线钢; DWTT;异常断口;止裂性能 中图分类号: TG115

X80级管线钢落锤撕裂试验及其断口分析 X80级管线钢落锤撕裂试验及其断口分析 X80级管线钢落锤撕裂试验及其断口分析

X80级管线钢落锤撕裂试验及其断口分析

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通过对x80级管线钢进行落锤撕裂试验(dwtt),分析了试验温度对dwtt断口形貌的影响以及dwtt异常断口的形成原因。结果表明:异常断口出现的温度区间始终在85%剪切面积对应的温度附近,异常断口试样锤击侧厚度方向变形很大,断口有明显的分层现象。

管线钢X70

管线钢X70

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安阳国丰商贸有限公司 管线钢用途 管线钢是指用于输送石油、天然气等的大口经焊接钢管用于热轧卷板或宽厚 板。管线钢在使用过程中,除要求具有较高的耐压强度外,还要求具有较高的低温韧 性和优良的焊接性能 联系方式 联系人:李经理 电话:0372-5568044 手机:13526160557 传真:0372-2150103 qq:50602104 邮箱:50602104@.qqcom 联系地址:安阳市殷都区枫林水郡a区 公司介绍 安阳国丰商贸有限公司主要经营安钢生产的各种优质钢材,年销售钢材五 万多吨。销售网络遍布全国。 公司位于河南省的最北部,地处山东、山西、河北、河南四省毗邻处,历 史八大古都之首、人工天河红旗渠故乡—安阳,京广铁路、京珠高速、京深高 铁,107国道贯穿南北,交通十分便利,古城安阳西依八百里太行山脉,矿产资 源储备极其丰富。 公司主要经营安钢、邯钢、

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X70管线钢的气体保护焊试验研究

X70管线钢的气体保护焊试验研究

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X70管线钢的气体保护焊试验研究 3

x70管线钢的气体保护焊试验研究——本文按照“西气东输”管线钢焊接技术条件,对武钢开发研制的板厚为10.3mmx70管线钢进  行了气体保护焊试验。焊接材料为高韧性气保焊丝wer60及富氩保护气体。研究结果表明,焊缝具有优良的强韧性匹配,焊接接头强度及冲击...

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X70管线钢的组织与性能

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X70管线钢的生产工艺

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X70厚壁海底管线钢管研制

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X70厚壁海底管线钢管研制 4.3

根据我国南海深海管线用钢管的技术要求,开发出了厚壁x70钢级φ765.2mm×31.8mm海底管线钢管。通过对钢管进行检测:钢管管体纵向和横向屈服强度≥550mpa,抗拉强度≥660mpa,屈强比最低达到0.81,焊缝抗拉强度达695mpa,均匀延伸率达到了7.6%,断后伸长率达到54%;在-20℃下管体冲击功平均值为340j,焊接接头冲击功平均值最低为168j;在0℃下管体ctod特征值δm最高达到0.688mm,焊接接头最小为0.222mm,热影响区最小为0.280mm。钢管管体母材、热影响区、焊缝部位的抗氢致开裂、硫化物应力腐蚀及盐雾腐蚀性能良好。试验结果表明研制的x70钢管具有优良的强塑性、低温韧性、断裂韧性及耐腐蚀性能,适用于海洋服役环境的油气输送。

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X70管线钢微观组织分析

X70管线钢微观组织分析

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X70管线钢微观组织分析 4.5

!"#管线钢微观组织分析 王春明 $鞍钢集团公司% 吴杏芳 $北京科技大学% 摘要!"#管线钢的微观组织表现为多种类型混合组织&主要有多边形铁素体’块状铁素 体$准多边形铁素体%’针状铁素体’粒状贝氏体’珠光体和()*岛等+各类组织的比例随加工 工艺不同变化较大+提高冷却速度和降低终冷温度可以增加针状铁素体的比例+冷却速度较 低$,-).%时&组织中出现明显的珠光体+ 关键词!"#管线钢显微组织针状铁素体 */012.3.4/(3564.768578694:!"#;3?@abcd@ef@a $*/.g0/h64/0/i=7991j648dmf@an?@a $o93p3/q=539/590/ir95g/414q2s

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热轧管线钢X70开发 热轧管线钢X70开发 热轧管线钢X70开发

热轧管线钢X70开发

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热轧管线钢X70开发 4.6

通过对成分的优化,试验不同的精轧出口温度与卷取温度;研究各温度对管线钢性能及组织的影响;结果表明:降低精轧出口温度可提高强度,降低层流温度可获得管线钢所需的针状铁素体组织,落锤改善较明显。

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低压缩比X70管线钢的试制 低压缩比X70管线钢的试制 低压缩比X70管线钢的试制

低压缩比X70管线钢的试制

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低压缩比X70管线钢的试制 4.5

安阳钢铁股份有限公司通过适当增加nb、mo、ni、cu等合金元素的含量,采用tmcp工艺,在炉卷轧机上用厚150mm的板坯成功生产出了厚25mm的x70管线钢产品,虽然压缩比只有6,但产品力学性能和落锤断口形貌均满足标准要求。

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热轧X70管线钢卷的试制实践 4.4

介绍在柳钢热轧2032mm生产线开发试制微合金化x70管线钢卷的工艺与产品性能。

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新钢热连轧厂X70管线钢生产试验研究 4.7

介绍了新余钢铁公司1580热连轧厂管线钢的生产试验情况。通过合理的化学成分设计及控轧控冷,成功地开发了x70管线钢。试验结果表明,加热温度控制在1200~1250℃,终轧温度控制在820~860℃,卷取温度控制在550~580℃,可获得细小的针状铁素体组织,各项力学性能指标均符合标准要求。

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X70管线钢焊接接头断裂韧度试验

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X70管线钢焊接接头断裂韧度试验 4.7

采用裂纹尖端张开位移(ctod)测试技术和金相显微组织分析,设计2种三点弯曲试样,测试了x70管线钢埋弧焊焊接接头低温-10℃的断裂韧性,比较接头焊缝、热影响不同区域金属断裂韧性,分析组织结构对力学性能的影响。结果显示,焊缝中心金属性能均匀,裂纹尖端张开位移平均值为0.346mm,断裂韧性小于热影响区稳定裂纹扩展的ctod值。热影响区组织不均匀,包括稳定裂纹扩展和中途失稳断裂,出现不同特征的ctod值。热影响细晶区组织为细小的多边形铁素体和珠光体,在-10℃环境下仍有良好的低温韧性。热影响粗晶区组织主要是板条状贝氏体和粒状贝氏体,而且晶粒尺寸粗大,该区域在-10℃时容易失稳断裂,呈现低温脆性。

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X70管线钢的成分设计与工艺设计..

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X70管线钢的成分设计与工艺设计.. 4.4

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X70管线钢的成分设计与工艺设计

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X70管线钢的成分设计与工艺设计 4.7

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X70管线钢楔型缝隙的阴极极化特性

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X70管线钢楔型缝隙的阴极极化特性 4.8

应用楔型缝隙模型研究了x70管线钢在新疆库尔勒土壤模拟溶液中的阴极极化特性.研究了极化时间(1-30h)、缝口控电位(-775,-925和-1075mv(vssce))和缝口尺寸(0.15,0.30和0.45mm)等因素对缝内的极化电位、极化电流以及对应介质ph值的影响.结果表明,随着极化时间的延长,从缝口到缝底的极化电位梯度和极化电流梯度逐渐减小;随着缝口控电位的降低和缝口尺寸的增大,缝内试样的极化电位逐渐降低,而极化电流却逐渐增大,缝内试样对应介质的ph值也逐渐提高,进一步降低缝口控电位与增加缝口尺寸将使ph值的增加速度减小.

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热轧管线钢X70卷板的开发 热轧管线钢X70卷板的开发 热轧管线钢X70卷板的开发

热轧管线钢X70卷板的开发

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热轧管线钢X70卷板的开发 4.8

介绍x70钢开发生产中的冶炼、轧制的工艺控制情况,确立了生产工艺路线,为管线钢的开发提供了依据。

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X70管线钢生产工艺路线优化

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X70管线钢生产工艺路线优化 4.4

http://www.***.*** x70管线钢生产工艺路线优化 杜亚伟 ① ,张远强,杨康宁 (安阳钢铁集团股份有限公司河南安阳455004) 摘要:针对安钢x70管线钢两条生产工艺路线控氮因素综合分析认为:bof-lf-cc工艺 路线具有流程短、吨钢成本低、控氮效果显著的比较优势,完全满足x70管线钢冶金质量 要求;此工艺路线增氮主要环节为“出钢过程”和“lf精炼过程”,增氮的主要原因为两个 环节的“工艺参数控制”,就此提出了相应的解决措施,并取得了较好的生产效果。 关键词:x70管线钢控氮工艺分析工艺路线优化低成本 1前言 目前,安钢x70系管线(控al脱氧钢)有两种生产工艺路线:①铁水预处理→bof→ar 站→lf→vd→cc;②铁水预处理→bof→ar站→lf→cc。两条工艺路线生产的x70管线 钢其产品

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超快冷技术在管线钢X70生产中的应用

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超快冷技术在管线钢X70生产中的应用 4.5

1 超快冷技术在管线钢x70生产中的应用 王普陈小林白学军唐帅田鹏 (1.秦皇岛金属材料有限公司,秦皇岛066326; 2.东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室,沈阳110004) 摘要介绍了中厚板超快速冷却技术在首钢秦皇岛金属材料有限公司的应用情况,分析了利用超快冷技术开发的 管线钢x70组织和性能,并将之与常规acc生产的x70进行比较。结果表明,利用超快速冷却技术生产管线钢 x70,性能稳定,合金含量低,板形良好,生产效率高,具有极大的推广应用价值。随着中厚板企业冶炼和轧制装 备及技术水平的日益提高,中厚板轧后辅助工序和技术,尤其是提高钢板强度和性能等级的轧后超快速冷却技术, 已成为国内外中厚板生产厂家降低生产成本、提高产品档次和竞争力的必然选择。 关键词中厚板超快冷管线钢x70 developmentan

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X70管线钢焊接工艺研究 X70管线钢焊接工艺研究 X70管线钢焊接工艺研究

X70管线钢焊接工艺研究

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X70管线钢焊接工艺研究 4.3

x70是一种微合金高强度管线钢,起源于上个世纪的70年代的国外。本文通过对巴西管线建设中x70管线钢的自动焊工艺的系统分析,进行了优势对比和特性探究,以便改进我国的管线自动焊焊接施工工艺,提高我国管线建设技术。

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X70管线钢金属磁记忆信号特征研究 X70管线钢金属磁记忆信号特征研究 X70管线钢金属磁记忆信号特征研究

X70管线钢金属磁记忆信号特征研究

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X70管线钢金属磁记忆信号特征研究 4.4

针对铁磁构件表面磁记忆信号法向分量在裂纹或应力集中处存在过零点现象,很多学者对此有争议,通过线切割模拟裂纹,在拉伸试验机上拉伸管道构件,并分析管道构件表面漏磁信号法向分量,发现在裂纹处法向分量确实存在过零点现象,但是过零点随着拉伸载荷的变化发生漂移,当载荷增加到一定程度过零点不再漂移。结果表明,不能单纯以法向分量过零点判断裂纹或应力集中处。

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X70管线钢硫化氢应力腐蚀

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X70管线钢硫化氢应力腐蚀 4.5

x70管线钢硫化氢应力腐蚀 李云涛,杜则裕,陶勇寅,熊林玉 (天津大学材料科学与工程学院,天津300072) 摘要:测试了在含硫化氢(h2s)的介质中不同成分x70管线钢母材、焊缝及焊缝消除 残余应力退火后的h2s应力腐蚀性能。在此基础上,讨论了成分及焊后退火处理对管 线钢h2s应力腐蚀的影响。试验结果表明,对x70管线钢由h2s引起的应力腐蚀开裂 sscc(sulfidestresscorrosioncracking)的主要影响因素是mn、p元素,而不是c元素。相 对母材而言,焊缝的抗sscc的能力有所降低,这是由于在焊接过程中,焊缝的成分,组 织及性能等发生了一系列变化。同时,焊缝中存在的焊接缺陷也会导致焊缝的sscc抗 力降低。此外,通过消除残余应力退火处理可

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X70管线钢焊接工艺研究 X70管线钢焊接工艺研究 X70管线钢焊接工艺研究

X70管线钢焊接工艺研究

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X70管线钢焊接工艺研究 4.7

x70是国外20世纪70年代初发展起来的一种微合金高强度管线钢,采用控轧控冷工艺,得到以针状铁素体为主的组织,强度、韧性和焊接性等性能非常好,已在工程中大量使用,技术已很成熟。文章主要探讨了巴西管线建设中x70管线钢的自动焊工艺,以此为鉴,从而改进我国的管线自动焊焊接施工工艺,促进我国管线建设的发展。

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X70钢级HFW海底管线钢管的研制和开发 X70钢级HFW海底管线钢管的研制和开发 X70钢级HFW海底管线钢管的研制和开发

X70钢级HFW海底管线钢管的研制和开发

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X70钢级HFW海底管线钢管的研制和开发 4.8

中海石油金洲管道有限公司继2006年首次研发出x65钢级海底输送用hfw钢管后,于2009年又成功研发出x70钢级hfw海底管线钢管。介绍了x70钢级hfw海底管线钢管的研制和开发过程。研究结果表明,研发的x70钢级海底管线钢管满足dnv-os-f101-2007海底管线技术规范和gb/t9711.3-1999标准(c级钢管)的要求,达到了预期效果。

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八钢X70级管线钢通过中石油入网认证 八钢X70级管线钢通过中石油入网认证 八钢X70级管线钢通过中石油入网认证

八钢X70级管线钢通过中石油入网认证

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八钢X70级管线钢通过中石油入网认证 4.4

2011年,在宝铜股份的大力协同下,八钢成功为中石油中缅线一期原油成品油管道工程供货。八钢生产的1000t11.7mm厚x70热轧管线钢卷委托中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司试制成φ813螺旋焊管,经石油管工程技术研究院检测鉴定,产品全部符合相关要求,并供应于中缅线一期原油成品管道工程。2012年12月,中石油组织专家组对八一钢铁进行了现场考察,重点考察了八一钢铁的生产设备、检验检测设备以及质量体系的运营情况,并召开了现场考察评审会。

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郭程

职位:投标造价工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

X70级管线钢不同缺口形式的落锤撕裂试验文辑: 是郭程根据数聚超市为大家精心整理的相关X70级管线钢不同缺口形式的落锤撕裂试验资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: X70级管线钢不同缺口形式的落锤撕裂试验