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  温度梯度控制带是运用热绝缘(或许补偿有额外的加热元件)以确保从焊后热处理温度到环境抵达可承受的轴向温度梯度的区域。不锈钢的种类繁复,功用各异,在制造工艺方面也不尽相同。不锈钢的工艺凌乱,对功用和技术要求高。

  锰对不锈钢材料的物理、化学与工艺功用的作用也很明显。跟着锰元素含量的增多,不锈钢的热导率会快速下降,线胀大系数会上升,导致快速加热或冷却时简略发生较大内应力,使得不锈钢工件的开裂倾向变大;锰还会快速减低不锈钢的电导率,使得电阻率相应增大,电阻温度系数出现下降;锰会使矫顽力增大,饱和磁感、剩余磁感与磁导率都出现下降,所以锰对永磁合金是有利的,对软磁合金则倒霉;锰含量很高时,不锈钢的抗氧化功用会下降。

  而在不锈钢的运用方面,一般易切削不锈钢中均含有适量的锰与磷元素,锰磷搀杂使得切屑简略碎断;在一般低合金钢中也常运用锰元从来强化铁素体组织,然后增强不锈钢的强度,其间的锰含量一般是1%-2%。

  当无法将整个不锈钢板件放置在炉子中进行热处理时(比如由于产品标准过大、管道体系中的周边焊缝或现场设备设备),那么本地焊后热处理就仅有可行的。本地焊后热处理需求仔细的规划,以确保加热和冷却速度得到控制,并抵达均匀和正确的温度。不均匀的和或快速的加热会构成有害的温度梯度,然后构成跨过屈从应力的热应力。这或许导致不锈钢板件冷却时发生新的剩余应力。

  浸泡带是在规矩的焊后热处理温度和时间规划内加热的区域。它包括焊缝,两个HAZ和周围母材的一部分。加热带是由加热元件掩盖的区域,加热带边际的温度一般要求至少是加热温度的一半。温度梯度控制带是运用热绝缘(或许补偿有额外的加热元件)以确保从焊后热处理温度到环境抵达可承受的轴向温度梯度的区域。控制区域是多个加热元件分组在一同并由单个热电偶控制的区域,使得不同的区域可以被独立加热。

  温度梯度可所以轴向的(沿着管道或容器的长度)和贯穿厚度。贯穿厚度的温度梯度是由内表面的热丢掉引起的,并且是厚度和内径的函数,直径越大,辐射和对流丢掉的影响越大。浸泡带的宽度和所抵达的温度都可以明显小于管道或管道外部的温度。内表面上的绝缘会下降温度/宽度的差异,但在小直径管道或管道体系上或许是不或许的。该贯穿厚度梯度是标准和代码要求浸泡或加热带为小宽度的原因之一,一般以某种方法与部件的厚度有关。


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