ដែកថែបបំពង់ L485 សម្រាប់ឧស្សាហកម្មប្រេង
ដែកថែបបំពង់ L485 វាសំដៅទៅលើប្រភេទដែកថែបដែលមានតម្រូវការពិសេសដែលប្រើសម្រាប់បញ្ជូនប្រេង ឧស្ម័នធម្មជាតិ និងបំពង់បង្ហូរប្រេងផ្សេងទៀត។យោងតាមកម្រាស់និងការបង្កើតជាបន្តបន្ទាប់និងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតវាអាចត្រូវបានផលិតដោយម៉ាស៊ីនរមៀលក្តៅម៉ាស៊ីនកិន steckel ឬម៉ាស៊ីនកិនចាននិងបង្កើតឡើងដោយការផ្សារវង់ឬការផ្សារដែកត្រង់ UOE នៃបំពង់ដែកអង្កត់ផ្ចិតធំ។
ដែកថែបបំពង់ L485 ការណែនាំអំពី
ការដឹកជញ្ជូនតាមបំពង់ និងផ្លូវរថភ្លើង ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវហាយវេ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក និងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស ត្រូវបានរាយបញ្ជីជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនើបចំនួនប្រាំ។ចាប់តាំងពីបំពង់បង្ហូរប្រេងឧស្សាហកម្មដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ការសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេង និងឧស្ម័នមានបទពិសោធន៍ជិតពីរសតវត្សនៃការអភិវឌ្ឍន៍។ការផលិត និងការប្រើប្រាស់ដែកបំពង់បង្ហូរបានចាប់ផ្តើមយឺតនៅក្នុងប្រទេសចិន ហើយមិនមានការផលិតដែកបំពង់បង្ហូរពិតប្រាកដមុនឆ្នាំ 1985។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការប្រើប្រាស់ដែកបំពង់បង្ហូរប្រេងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់គម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងសំខាន់ៗដូចជា បំពង់បង្ហូរប្រេងភាគខាងលិច បំពង់បញ្ជូនឧស្ម័នភាគខាងលិច និងភាគខាងកើត បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នភាគខាងលិច-ខាងកើត ការផលិត និងការអនុវត្តបំពង់ដែក X60, X70 និង X80 ត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្តបន្ទាប់ ហើយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ។ ទទួលបាន X100 និង X120។
ដែកថែបបំពង់ L485 ប្រភេទជាលិកា
L485 Pipeline Steel រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កំណត់ការអនុវត្ត និងសេវាកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរបស់វា។នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែកថែបបំពង់អាចបែងចែកជាបួនប្រភេទដូចខាងក្រោម យោងទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធមីក្រូរបស់វា៖
1. ដែកបំពង់ Ferritic pearlite
ដែកថែបបំពង់ ferritic pearlite គឺជារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននៃដែកថែបបំពង់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមុនទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 ។X52 និងដែកថែបបំពង់ដែលមានកម្រិតកម្លាំងទាបគឺសុទ្ធតែជា ferritic pearlite។សមាសធាតុជាមូលដ្ឋានរបស់វាគឺកាបូន និងម៉ង់ហ្គាណែស ហើយមាតិកាកាបូន (ប្រភាគម៉ាស់ដូចគ្នាខាងក្រោម) គឺ 0.10% ទៅ 0.20% ហើយមាតិកាម៉ង់ហ្គាណែសគឺ 1.30% ទៅ 1.70% ។ជាទូទៅប្រើការរំកិលក្តៅ ឬដំណើរការផលិតកំដៅ។នៅពេលដែលត្រូវការកម្លាំងខ្ពស់ កម្រិតខាងលើនៃមាតិកាកាបូនគឺគួរអោយចង់បាន ឬដាន niobium និង vanadium ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ង់ហ្គាណែស។ដែកថែបបំពង់ Ferritic pearlite ជាទូទៅត្រូវបានចាត់ទុកថាមាន ferrite ពហុកោណដែលមានទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រហែល 7μm និង pearlite ដែលមានប្រភាគប្រហែល 30% ។ដែកថែបបំពង់ ferritic pearlite ទូទៅគឺ 5LB, X42, X52, X60, X60 និង X70 ។
2. ដែកថែបបំពង់ ferrite អាស៊ីត
ការស្រាវជ្រាវអំពីដែកបំពង់ ferritic acicular បានចាប់ផ្តើមនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 ហើយត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ។នៅពេលនោះប្រព័ន្ធម៉ង់ហ្គាណែស - niobium ដែលមានមូលដ្ឋានលើអ៊ីបានបង្កើតកាបូនទាប។នៅក្នុងដែកថែប mn-Mo-Nb microalloy pipeline steel ការបន្ថែមនៃ molybdenum អាចកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពបំប្លែងដើម្បីរារាំងការបង្កើត ferrite ពហុកោណ ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ ferrite acicular និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវឥទ្ធិពលពង្រឹងទឹកភ្លៀងនៃកាបូន និង niobium nitride ដើម្បីបង្កើនកម្លាំងដែក។ និងកាត់បន្ថយភាពរឹង និងសីតុណ្ហភាពផ្លាស់ប្តូរផុយ។បច្ចេកវិជ្ជាយ៉ាន់ស្ព័រម៉ូលីបដិននេះត្រូវបានផលិតអស់រយៈពេលជិត 40 ឆ្នាំមកហើយ។ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ បច្ចេកវិទ្យាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់មួយទៀតដើម្បីទទួលបាន ferrite acicular កំពុងលេចឡើង។វាអាចទទួលបាន ferrite acicular នៅសីតុណ្ហភាពរំកិលខ្ពស់ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា niobium alloying ខ្ពស់។ដែកថែបបំពង់ ferrite acicular ទូទៅគឺ X70 និង X80 ។
3. Bainite - ដែកថែបបំពង់ martensite
ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃសម្ពាធខ្ពស់និងលំហូរដ៏ធំនៃដែកថែបបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនៃការសាងសង់បំពង់, រចនាសម្ព័ន្ធ ferrite acicular មិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការ។នៅចុងសតវត្សទី 20 ប្រភេទដែកបំពង់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតបានលេចចេញមក។ថ្នាក់ដែកធម្មតាគឺ X100 និង X120។X100 ត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងដោយ SMI នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ 1988។ បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនឆ្នាំ បំពង់ X100 ត្រូវបានដាក់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងផ្នែកតេស្តវិស្វកម្មក្នុងឆ្នាំ 2002 ។ ExxonMobil នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមការស្រាវជ្រាវលើដែកបំពង់ X120 ក្នុងឆ្នាំ 1993 ហើយនៅក្នុង ឆ្នាំ 1996 វាបានសហការជាមួយ SMI និង NSC នៃប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីរួមគ្នាលើកកម្ពស់ដំណើរការស្រាវជ្រាវនៃ X120 ។នៅឆ្នាំ 2004 ដែកថែប X120 ត្រូវបានដាក់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងផ្នែកសាកល្បងនៃបំពង់បង្ហូរប្រេង។
នៅក្នុងការរចនាសមាសភាពនៃដែកថែបបំពង់ bainite-martensitic ការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អប្រសើរនៃកាបូន - ម៉ង់ហ្គាណែស - ទង់ដែង - នីកែល - ម៉ូលីបដិនម - នីអូប៊ីយ៉ូម - វ៉ានីញ៉ូម - ទីតានីញ៉ូម - បូរុនត្រូវបានជ្រើសរើស។ការរចនានៃយ៉ាន់ស្ព័រនេះធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ពេញលេញនៃលក្ខណៈសំខាន់នៃ boron នៅក្នុងថាមវន្តនៃការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល។ការបន្ថែមនៃ trace boron (ωB=0.0005% ~ 0.003%) ច្បាស់ជាអាចរារាំង nucleation នៃ ferrite នៅលើព្រំដែនគ្រាប់ធញ្ញជាតិ austenite និងធ្វើឱ្យខ្សែកោង ferrite ផ្លាស់ប្តូរទៅខាងស្តាំយ៉ាងច្បាស់។ សូម្បីតែនៅកាបូនទាបបំផុត (ωC=0.003%) ខ្សែកោងការផ្លាស់ប្តូរ bainite ត្រូវបានបង្រួមដោយការបន្ថយសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ចុងក្រោយ (& LT; 300 ℃) និងអត្រាត្រជាក់ប្រសើរឡើង (> 20 ℃ / s) រចនាសម្ព័ន្ធ bainite ទាប និង lath martensite ក៏អាចទទួលបានផងដែរ។ដែកបំពង់ធម្មតា bainite-martensite (B -- M) គឺ X100 និង X120។
4. ដែកថែបបំពង់បង្ហូរប្រេង sophorite tempered
ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ដែកបំពង់ត្រូវបានទាមទារឱ្យមានភាពរឹងមាំ និងស្វិតជាង។ប្រសិនបើបច្ចេកវិជ្ជារំកិល និងត្រជាក់ដែលបានគ្រប់គ្រងមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការបែបនេះទេ ដំណើរការព្យាបាលកំដៅនៃការពន្លត់ និងកំដៅរឹងអាចត្រូវបានអនុម័ត ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការដ៏ទូលំទូលាយនៃជញ្ជាំងក្រាស់ កម្លាំងខ្ពស់ និងភាពតឹងតែងគ្រប់គ្រាន់ដោយការបង្កើត sorbitite ។នៅក្នុងដែកថែបបំពង់ ការតម្រៀបដូចគ្នានេះ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា martensite ដូចគ្នា គឺជាទម្រង់រៀបចំនៃដែកបំពង់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុត X120។
សមាសធាតុគីមី
ដែកថែបបំពង់ L245 រូបមន្តគណនាទម្ងន់ :[(អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ - កម្រាស់ជញ្ជាំង)* កម្រាស់ជញ្ជាំង]* 0.02466=kg/m (ទំងន់ក្នុងមួយម៉ែត្រ)
សមាសធាតុគីមី (ប្រភាគម៉ាស)…/% | សមមូលកាបូន (CEV) | |||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | N | Mo | B | អាល | ||||
តិចជាង ឬស្មើ |
| តិចជាង ឬស្មើ | ||||||||||||||||
សំណួរ ៣៤៥ | A | ០.២ | ០.៥ | ១.៧ | ០.០៣៥ | ០.០៣៥ |
|
|
| ០.៣ | ០.៥ | ០.២ | ០.០១២ | ០.១ |
|
| 0.45 | |
B | ០.០៣៥ | ០.០៣៥ |
|
|
|
|
| |||||||||||
C | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | ០.២ |
| 0.015 | |||||||||||
D | ០.១៨ | 0.03 | 0.025 |
| ||||||||||||||
E | 0.025 | 0.02 |
| |||||||||||||||
Q390 | A | ០.២ | ០.៥ | ១.៧ | ០.០៣៥ | ០.០៣៥ | 0.07 | ០.២ | ០.២ | ០.៣ | ០.៥ | ០.២ | 0.015 | ០.១ |
|
| ០.៤៦ | |
B | ០.០៣៥ | ០.០៣៥ |
|
| ||||||||||||||
C | 0.03 | 0.03 |
| 0.015 | ||||||||||||||
D | 0.03 | 0.025 |
| |||||||||||||||
E | 0.025 | 0.02 |
| |||||||||||||||
សំណួរទី 420 | A | ០.២ | ០.៥ | ១.៧ | ០.០៣៥ | ០.០៣៥ | 0.07 | ០.២ | ០.២ | ០.៣ | ០.៨ | ០.២ | 0.015 | ០.២ |
|
| 0.48 | |
B | ០.០៣៥ | ០.០៣៥ |
| 0.015 | ||||||||||||||
C | 0.03 | 0.03 |
| |||||||||||||||
D | 0.03 | 0.025 |
| |||||||||||||||
E | 25 | 0.02 |
| |||||||||||||||
Q450 | C | ០.២ | ០.៦ | ១.៨ | 0.03 | 0.03 | 0.11 | ០.២ | ០.២ | ០.៣ | ០.៨ | ០.២ | 0.015 | ០.២ | 0.005 | 0.015 | ០.៥៣ | |
D | 0.03 | 0.025 | ||||||||||||||||
E | 0.025 | 0.02 |