2.3. Влияние температуры и давления на выбор материала
При выборе материалов для аппаратов, работающих под давлением при низких и высоких температурах, необходимо учитывать, что механические свойства материалов существенно изменяются в зависимости от температуры. Как правило, прочностные свойства металлов и сплавов повышаются при низких температурах и понижаются при высоких. Понижение прочностных свойств при высоких температурах обусловлено происходящими в металле структурными и фазовыми превращениями. В большинстве случаев для химической аппаратуры, предназначенной для работы при высоких температурах, применяют специальные марки жаропрочных сталей, характеризуемых достаточной механической прочностью и стабильностью структуры при высоких температурах. Наряду с жаропрочностью эти металлы должны обладать также и жаростойкостью, т. е. способностью противостоять коррозионному воздействию среды в условиях длительной работы при высоких температурах.
При статическом приложении нагрузки важными характеристиками для оценки прочности материала являются предел прочности или временное сопротивление Rm и предел текучести Re (или условный предел текучести Rp0,2 ).
Кроме указанных механических характеристик, при выборе материала для сосудов и аппаратов, работающих под давлением при высоких температурах, учитывают такие свойства, как ползучесть, длительная прочность материала, релаксация, стабильность структуры, тепловая хрупкость, а для сосудов и аппаратов, работающих при пониженных температурах – склонность к хладноломкости.
Явления ползучести и релаксации наблюдаются в сталях при длительной работе при высоких температурах в условиях напряженного состояния. Ползучестью называют способность стали медленно и непрерывно деформироваться под действием постоянной нагрузки при высоких температурах. Сопротивление стали ползучести – основной критерий, по которому судят о теплоустойчивости стали. Теплоустойчивость – это способность стали противостоять ползучести.
Релаксацией называют процесс самопроизвольного уменьшения механических напряжений в деформированных телах, не сопровождающийся изменением деформации (англ. relaxe –расслабляться, смягчаться). При релаксации деформация детали не увеличивается, а напряжение в ней снижается.
Важным фактором для оценки свойств сталей при выборе их для работы в области высоких температур является стабильность структуры. Нарушение стабильности структуры заключается в склонности некоторых сталей к графитизации, межкристаллитной коррозии и тепловой хрупкости.
2.4. Классификация сталей
Сплавы системы железо – цементит классифицируют следующим образом:
– сплавы, содержащие не более 0,02% углерода, называют техническим железом;
– сплавы, содержащие от 0,02 до 2,14% углерода, относят к сталям;
– сплавы, содержащие от 2,14 до 6,67% углерода, называют чугуном.
Существует несколько методов классификации сталей: по содержанию легирующих элементов, по числу компонентов (элементов, определяющих свойства стали), по микроструктуре и по назначению.
В зависимости от содержания легирующих элементов стали можно разделить на три группы: низколегированные – содержащие менее 2,5% легирующих добавок; среднелегированные – от 2,5 до 10%; высоколегированные – более 10%.
Классификация сталей по микроструктуре несколько условна. Характерные для какого-либо класса структуры получаются в результате различных режимов термической обработки. Подразделение сталей на классы приведено в таблице 2.1. Более подробно характеристики сталей различных классов рассматриваются в методических указаниях к практическим занятиям [].
Таблица 2.1 Подразделение сталей на классы
Класс стали | Марка стали |
Углеродистый | Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп2, 10, 20, 15К, 16К, 18К, 20К, 20ЮЧ |
Низколегированный марганцовистый, кремнемарганцовистый | 16ГС, 17ГС, 17ГС1, 09Г2С, 10Г2СФ, 10Г2С1, 10Г2, 10Г2С1Д,09Г2, 09Г2СЮЧ, 09Г2СФБ, 16ГМЮЧ |
Низколегированный хромомолибденовый, хромомолибденованадиевый | 12МХ, 12ХМ, 12Х1МФ, 15ХМ, 10Х2ГНМ, 1Х2М1,20Х2МА |
Мартенситный | 15Х5,15Х5М,15Х5ВФ, 12Х8ВФ, 20Х13, Х9М, 12Х13 |
Ферритный | 08Х13, 08Х17Т, 15Х25Т |
Аустенитно – ферритный | 08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 08Х18Г8Н2Т, 15Х18Н12С4ТЮ |
Аустенитный | 10Х14Г14Н4Т, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т, 02Х18Н11, 08Х17Н15М3Т, 03Х17Н14М3, 12Х18Н12Т, 02Х8Н22С6, 03Х19АГ3Н10Т, 07Х13АГ20, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 03Х21Н21М4ГБ |
Сплавы на железоникелевой и никелевой основе | 16Х28МДТ, 03Х28МДТ, ХН32Т |
Стали ферритного класса содержат мало углерода, свыше 13% хрома или более 2,5% кремния.