[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2559598C2 - Способ восстановления изделий из низкоуглеродистой перлитной стали после эксплуатации - Google Patents

Способ восстановления изделий из низкоуглеродистой перлитной стали после эксплуатации Download PDF

Info

Publication number
RU2559598C2
RU2559598C2 RU2013151406/02A RU2013151406A RU2559598C2 RU 2559598 C2 RU2559598 C2 RU 2559598C2 RU 2013151406/02 A RU2013151406/02 A RU 2013151406/02A RU 2013151406 A RU2013151406 A RU 2013151406A RU 2559598 C2 RU2559598 C2 RU 2559598C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tempering
low
heating
steel
temperature
Prior art date
Application number
RU2013151406/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013151406A (ru
Inventor
Владимир Владимирович Рогожкин
Михаил Александрович Бычков
Владимир Алексеевич Жолобов
Владимир Игоревич Горынин
Михаил Иванович Оленин
Борис Тимофеевич Тимофеев
Original Assignee
Акционерное общество " Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий "АТОМПРОЕКТ" (АО "АТОМПРОЕКТ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество " Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий "АТОМПРОЕКТ" (АО "АТОМПРОЕКТ") filed Critical Акционерное общество " Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий "АТОМПРОЕКТ" (АО "АТОМПРОЕКТ")
Priority to RU2013151406/02A priority Critical patent/RU2559598C2/ru
Publication of RU2013151406A publication Critical patent/RU2013151406A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2559598C2 publication Critical patent/RU2559598C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии термической обработки. Для повышения хладостойкости и снижения коробления изделия осуществляют его восстановительный отпуск при температуре 450±10°С с выдержкой от 3 до 7 часов с последующим охлаждением на воздухе, при этом нагрев изделия в диапазоне температур от 100 до 450°С ведут со скоростью до 50°С/час.2 пр., 2 ил.

Description

Изобретение относится к технологии восстановления путем термической обработки изделий из низкоуглеродистых перлитных сталей, используемых в атомной энергетике после их длительной эксплуатации.
Известно, что в условиях длительной эксплуатации в металле конструкций оборудования атомных электростанций (далее - АЭС), выполненных из низкоуглеродистых перлитных сталей, происходит ряд структурных превращений, а также развитие микропор по границам зерен, что приводит к снижению служебных свойств металла и его последующему разрушению.
В связи с этим встает вопрос либо о необходимости замены, либо регенерации служебных свойств этих элементов, многие из которых к настоящему времени отработали расчетный срок службы.
Поэтому становится актуальной задача разработки способов восстановления структуры и свойств отработавшего металла, что позволило бы продлить сроки службы оборудования без дополнительных затрат металла.
На качество материалов оказывают влияние внутренние параметры (структура, химический состав, дефекты, остаточные напряжения) и внешние условия (температура, активность окружающей среды, давление).
Поэтому, изменяя эти параметры и условия, можно управлять качеством материалов.
Термическая (тепловая) обработка состоит в изменении структуры металлов и сплавов путем нагревания их и последующего охлаждения с той или иной скоростью; при этом достигаются существенные изменения свойств при том же химическом составе сплава.
Для изделий атомной энергетики, эксплуатируемых при температурах 350-450°C, основными факторами, приводящими к снижению механических свойств, являются тепловое и радиационное охрупчивание.
Известен способ восстановления свойств материала корпусов энергетических реакторов, включающий нагрев до температуры, превышающей температуру эксплуатации, выдержку в течение 1-10 часов и охлаждение (см. патент RU №2081187, G21D 1/78, 1997).
Недостатком известного способа является то, что нагрев осуществляют при температуре, превышающей 500-580°C. При данной температуре происходит интенсивный процесс выделения карбидов, приводящий материал к охрупчиванию.
Известен также способ восстановления физико-механических свойств металла корпуса реактора, включающий нагрев, выдержку в течение заданного времени и охлаждение воздухом (см. патент RU №2084544, G21D 1/78, 1997).
Недостатками известного способа являются нагрев до температуры 460-990°C, а также сложность осуществления, связанная с последовательным локальным нагревом отдельных участков и возникновением вследствие этого нежелательных внутренних напряжений.
В подогревателях высокого давления, коллекторах и трубопроводах влияние радиационного фактора незначительно, основное воздействие на снижение вязкопластических свойств (далее - хладостойкости) перлитных сталей дает тепловое охрупчивание из-за выделений карбидов цементитного типа.
Известен способ восстановительной термической обработки полых деталей паропроводов из перлитных сталей и их сварных стыков, включающий циклический нагрев и охлаждение ниже точки перлитного превращения (см. патент RU №2074897, G21D 9/08, G21D 1/68, 1997).
Недостатком известного способа является нагрев при температуре 1000°С с выделением карбидов, приводящий материал к охрупчиванию.
Известен способ термической обработки изделий из низкоуглеродистых перлитных сталей, включающий проведение последующего высокого отпуска с быстрым охлаждением в воде (см. Завьялов А.С.«Отпускная и тепловая хрупкость и ее влияние на надежность изделий из конструкционных сталей», Ленинград, ЛДНТП, 1971, стр. 36).
Данный способ позволяет восстанавливать хладостойкость перлитных сталей после их длительной эксплуатации.
Недостатком известного способа является получение невысоких значений хладостойкости, а также повышенное коробление и окисляемость материала.
Известен также способ восстановления хладостойкости низкоуглеродистой перлитной стали, включающий нагрев, выдержку и охлаждение (см. Минц И.И., Ходыкина Л.Е. «Влияние восстановительной термической обработки на структуру и служебные свойства металлов паропроводов», Москва, журнал «Металловедение и термическая обработка», №2, 2009, стр. 40-43).
Данный способ позволяет уменьшить размеры карбидных фаз, устранить пористость металла изделий, длительно эксплуатируемых (сотни тысяч часов) при температуре до 550°C.
Недостатком известного способа является окисляемость материала и повышенное коробление.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению является способ восстановления изделий из низкоуглеродистой перлитной стали после эксплуатации, включающий отпуск путем нагрева, выдержки и охлаждения (см. патент RU №2396361, G21D 1/78, В23Р 6/02, 2010).
Недостатком известного способа является то, что при выдержке в течение 100-150 часов может иметь место выделение хрупких карбидов.
Заявляемый способ решает задачу по восстановлению хладостойкости перлитных сталей энергетического оборудования и трубопроводов АЭС, ТЭЦ после их длительной эксплуатации при температуре от 150 до 350°C.
Технический результат заявляемого решения заключается в повышении значений хладостойкости перлитных сталей энергетического оборудования и трубопроводов АЭС в сочетании со снижением коробления и окисляемости восстановленного материала.
Для достижения указанного технического результата в способе восстановления изделий из низкоуглеродистой перлитной стали после эксплуатации, включающем оптуск путем нагрева, выдержки и охлаждения, согласно изобретению, нагрев под отпуск осуществляют до температуры 450±10°C с выдержкой от 3 до 7 часов и охлаждением на воздухе, при этом нагрев в диапазоне температур от 100 до 450°C ведут со скоростью до 50°C/час.
Исследованиями установлено, что при длительной эксплуатации изделий из перлитных сталей в диапазоне температур от 150 до 350°C, подвергшихся закалке и высокому отпуску, вследствие пресыщения ферритной фазы по углероду происходит первоначально возникновение предвыделений, а затем и выделение мелких карбидов цементитного типа, приводящих к охрупчиванию стали.
При этом за счет различия в параметрах решетки возникают напряжения 2-го рода на границе карбид-матрица. Это облегчает зарождение и распространение трещин при динамическом (ударном) нагружении.
Восстановление хладостойкости стали после длительной эксплуатации в диапазоне температур от 150 до 350°С возможно благодаря проведению восстановительного отпуска при температуре 450±10°С с выдержкой от 3 до 7 часов с последующим охлаждением на воздухе. Существенное отличие от уровня техники обусловлено сочетанием пониженной температуры восстановительного отпуска и низкой скорости нагрева изделия перед восстановительным отпуском.
Низкая скорость нагрева изделий при восстановительном отпуске от 100 до 450°С, не превышающая 50°С/час, вызвана требованием равномерности прогрева элементов конструкции с разной толщиной стенки.
При этом в диапазоне температур 450±10°С происходит коагуляция карбидов цементитного типа, что приводит к восстановлению хладостойкости стали. При температуре ниже 440°С диффузионная подвижность атомов железа затруднена, что снижает степень коагуляции карбидов цементитного типа. Повышение температуры восстановительного отпуска свыше 460°С, а также увеличение длительности отпуска свыше 7 часов приводит к выделению мелких тугоплавких карбидов, таких как карбиды хрома, ванадия или ниобия, создающих напряжения на границе карбид-матрица и понижающих хладостойкость стали.
Сущность предложения поясняется чертежами, где на фиг.1 приведена таблица 1, в которой представлен химический состав стали марки 10ГН2МФА; на фиг.2 представлена таблица 2, в которой показано влияние режимов термической обработки на хладостойкость стали перлитного класса марки 10ГН2МФА после восстановительного отпуска.
Способ осуществляют следующим образом.
Изделие из перлитной стали после длительной эксплуатации в диапазоне температур от 150 до 350°С сначала нагревают в диапазоне температур 100 до 450°С со скоростью 50°С/час. Затем проводят восстановительный отпуск при температуре 450±10°С с выдержкой от 3 до 7 часов с последующим охлаждением на воздухе.
Способ поясняется следующим примером.
На металлургическом производстве «Ижорский завод» была выплавлена мартеновским способом низкоуглеродистая перлитная сталь марки 10ГН2МФА, химический состав которой приведен в таблице 1 (фиг. 1).
Из этой стали был изготовлен коллектор парогенератора ПГВ-1000 Южно-Украинской АЭС.
Указанную сталь перед эксплуатацией подвергали закалке и высокому отпуску. Материал после такой термической обработки отработал на станции 60 тысяч часов при температурах 250-350°C.
Затем из коллектора были вырезаны заготовки размером 15×15×60 мм, которые были подвергнуты восстановительному отпуску по заявляемому способу.
Восстановительный отпуск осуществляли при температуре 450°C с выдержками 3, 5 и 7 часов, а нагрев заготовок перед отпуском проводили со скоростью 50°C/час.
После восстановительного отпуска образцы охлаждали на воздухе.
Из этих заготовок были изготовлены образцы с острым надрезом для испытаний на ударный изгиб. Образцы были испытаны при температуре -10°C.
Кроме того, оценивали также коробление обечайки коллектора диаметром 4290×145 мм, прошедшего эксплуатационное воздействие при температурах 250-350°C в течение 60 тысяч часов по известному и заявляемому способам. Результаты испытаний представлены в таблице 2 (фиг. 2).
Заявляемый способ обеспечивает коагуляцию карбидов цементитного типа.
Заявляемый способ позволяет восстанавливать изделия из перлитных сталей в составе конструкции, без снижения других механических характеристик, без значимого коробления, поводок и окисления поверхности изделия с последующим исправлением.

Claims (1)

  1. Способ восстановления изделий из низкоуглеродистой перлитной стали после эксплуатации, включающий отпуск путем нагрева, выдержки и охлаждения, отличающийся тем, что нагрев под отпуск осуществляют до температуры 450±10°C с выдержкой от 3 до 7 часов и охлаждением на воздухе, при этом нагрев в диапазоне температур от 100 до 450°C ведут со скоростью до 50°C/час.
RU2013151406/02A 2013-11-18 2013-11-18 Способ восстановления изделий из низкоуглеродистой перлитной стали после эксплуатации RU2559598C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151406/02A RU2559598C2 (ru) 2013-11-18 2013-11-18 Способ восстановления изделий из низкоуглеродистой перлитной стали после эксплуатации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013151406/02A RU2559598C2 (ru) 2013-11-18 2013-11-18 Способ восстановления изделий из низкоуглеродистой перлитной стали после эксплуатации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013151406A RU2013151406A (ru) 2015-05-27
RU2559598C2 true RU2559598C2 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53284809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013151406/02A RU2559598C2 (ru) 2013-11-18 2013-11-18 Способ восстановления изделий из низкоуглеродистой перлитной стали после эксплуатации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2559598C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702882C1 (ru) * 2018-12-29 2019-10-11 федеральное бюджетное учреждение "Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" (ФБУ "НТЦ ЯРБ") Способ восстановления механических свойств материала корпуса эксплуатирующегося ядерного реактора в отсутствие внешнего источника нагрева путём отжига

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1507816A1 (ru) * 1988-01-04 1989-09-15 Институт физики металлов Уральского отделения АН СССР Способ восстановлени механических свойств стальных конструкций
RU2081187C1 (ru) * 1993-07-27 1997-06-10 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" Способ восстановления свойств материала корпусов энергетических реакторов
RU2396361C1 (ru) * 2009-10-02 2010-08-10 Федеральное Государственное учреждение "Российский научный центр "Курчатовский институт" (РНЦ "Курчатовский институт") Способ восстановления физико-механических свойств металла корпусов энергетических реакторов ввэр-1000

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1507816A1 (ru) * 1988-01-04 1989-09-15 Институт физики металлов Уральского отделения АН СССР Способ восстановлени механических свойств стальных конструкций
RU2081187C1 (ru) * 1993-07-27 1997-06-10 Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" Способ восстановления свойств материала корпусов энергетических реакторов
RU2396361C1 (ru) * 2009-10-02 2010-08-10 Федеральное Государственное учреждение "Российский научный центр "Курчатовский институт" (РНЦ "Курчатовский институт") Способ восстановления физико-механических свойств металла корпусов энергетических реакторов ввэр-1000

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702882C1 (ru) * 2018-12-29 2019-10-11 федеральное бюджетное учреждение "Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" (ФБУ "НТЦ ЯРБ") Способ восстановления механических свойств материала корпуса эксплуатирующегося ядерного реактора в отсутствие внешнего источника нагрева путём отжига

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013151406A (ru) 2015-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ren et al. High temperature mechanical properties and surface fatigue behavior improving of steel alloy via laser shock peening
Cheadle The development of Zr-2.5 Nb pressure tubes for CANDU reactors
Jayakumar et al. Materials development for fast reactor applications
Epp et al. Residual stress relaxation during heating of bearing rings produced in two different manufacturing chains
Bruchhausen et al. Characterization of a 14Cr ODS steel by means of small punch and uniaxial testing with regard to creep and fatigue at elevated temperatures
Li et al. Thermal cycling induced stress–assisted sigma phase formation in super duplex stainless steel
Huang et al. Measurement and analysis of SHCCT diagram for CLAM steel
Vivas et al. Effect of ausforming temperature on creep strength of G91 investigated by means of Small Punch Creep Tests
Yonezawa et al. The effects of metallurgical factors on PWSCC crack growth rates in TT Alloy 690 in simulated PWR primary water
Neustroev et al. Severe embrittlement of neutron irradiated austenitic steels arising from high void swelling
CN103215415B (zh) 一种快速原位改善材料表层耐腐蚀性能的方法
RU2559598C2 (ru) Способ восстановления изделий из низкоуглеродистой перлитной стали после эксплуатации
Kuhn et al. “Reactive” Microstructure—The Key to Cost-Effective, Fatigue-Resistant High-Temperature Structural Materials
Liu et al. The effect of post weld heat treatment on the creep-fatigue behavior of gas tungsten arc welded 308L stainless steel
JP7081931B2 (ja) 燃料要素のための鉄をベースとした鋼組成物、燃料要素、燃料集合体の成分および鋼組成物を製造する方法
Akhmed'yanov et al. Hot deformation of martensitic and supermartensitic stainless steels
Li et al. Effect of precipitates on the hot embrittlement of 11Cr–3Co–3W martensitic heat resistant steel for turbine high temperature stage blades in ultra-supercritical power plants
DK2761040T3 (en) Process for producing a wear and corrosion resistant casing for a nuclear reactor from a low carbon content stainless steel austenitic blank, corresponding casing and corresponding control cluster
Yang et al. Low cycle fatigue behavior of additive manufactured 316LN stainless steel at 550° C: Effect of solution heat treatment
Twite et al. Variations in measured fatigue life in LWR coolant environments due to different small specimen geometries
Zhang et al. Cyclic behaviour of 12% Cr ferritic‐martensitic steel upon long‐term on‐site service in power plants
JP2014532174A5 (ru)
JP5564022B2 (ja) 鍛造鋼材の耐水素割れ性評価方法
RU2557386C1 (ru) Способ восстановления физико-механических свойств внутрикорпусных устройств водо-водяного энергетического реактора ввэр-1000
Svobodova et al. Degradation Structures of the Steels Applied in Energetics

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner