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高压锅炉管工业污垢的清洗,从原理上可分为物理方法和化学方法。在清洗过程中没有新化学物质生成的方沽即为物理清洗法扒严格说它包括借助机械力、声波、热力、光等以及单纯物理溶解的清洗方法。在清洗过程中有新物质生成的方法为此学清铣法子包括通过酸碱反应、氧化还原反应、配合反应等以除去污垢的方法;GB5310高压锅炉管也包括借助电化学、酶及生物等的作用而清洗污垢的方法。在GB5310高压锅炉管的应用中对GB5310高压锅炉管结构进行焊接和切割是不可避免的。GB5310高压锅炉管由于GB5310高压锅炉管本身所具有的特性,与普碳钢相比高压锅炉管的焊接及切割有着其特殊性,更易在其焊接接头及热影响区(HAZ)产生各种缺陷。焊接时要特别注意不锈钢的物理性质。例如GB5310高压锅炉管 的热膨胀系数是低碳钢和高铬系不锈钢的1.5倍;GB5310高压锅炉管导热系数约是低碳钢的1/3,而高铬系不锈钢的导热系数约是低碳钢的1/2;比电阻是低碳钢的4倍以上,而高铬系高压锅炉管是低碳钢的3倍。这些条件加上金属的密度、表面张力、磁性等条件都对焊接条件产生影响。高压锅炉管的焊接性能主要表现在以下几个方面,高温裂纹在这里所说的高温裂纹是指与焊接有关的裂纹。高温裂纹可大致分为凝固裂纹、显裂纹、HAZ(热影响区)的裂纹和再加热裂纹等。




锅炉管的力学性能

抗拉强度

    试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的 力(Fb),出以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的 能力。

计算公式为:

   公式中:Fb--试样拉断时所承受的 力,N(牛顿); So--试样原始横截面积,mm2。

屈服点

   具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2(MPa)。

   上屈服点(σsu):试样发生屈服而力首次下降前的 应力; 下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。

屈服点的计算公式为:

   公式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力(恒定),N(牛顿)So--试样原始横截面积,mm2。



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