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正如标准A380[3]指出的如果铁锈试验溶液不能全部干净,不在设备的工艺表面,即用来生产人类消费品的直接接触表面采用这种试验方法。比较简单的试验方法是在水中暴露12~24小时,检查是否有锈斑。这种试验灵敏性差,而且耗时。这些都是检测试验,不是清理方法。如果发现有铁存在,必须用后面介绍的化学和电化学的方法进行清理。
划痕
  为了防止工艺润滑剂或生成物和/或污物积留,必须对划痕和其它粗糙表面进行机械清理一般都是用不锈钢专用抛光机去除.   热回火色和其它氧化层   
  如果在焊接或修磨过程中不锈钢在空气中被加热到一定的高温,焊缝两侧、焊缝的下表面和底部都会出现铬氧化物热回火色。热回火色比氧化保护膜薄,而且明显可见。颜色决定于厚度,可呈见彩虹色、蓝色、紫色到淡黄色和棕色。较厚的氧化物一般为黑色。它是由于在高温或长时间在较高度下停留所致。当出现任何一种这类氧化层时,金属表面的铬含量都会降低,造成这些区域的耐腐蚀性降低。在这种情况下,不仅要热回火色和其它氧化层,还应对它们下面的贫铬金属层进行清理。
锈斑
  制作前或制作过程中有时会看到不锈钢产品或设备上生锈,这说明表面受到严重污染。设备投入使用前必须把锈掉,彻底清理过的表面应通过铁试验和/或水试验进行检验。
粗糙的研磨和机加工
  研磨和机加工都会造成表面粗糙,留有凹槽,重叠和毛刺等缺陷。每种缺陷也可能使金属表面损伤到一定深度,以至于受损伤的金属表面无法通过酸洗,电抛光或喷丸(如干喷砂,磨料用玻璃珠)等方法清理掉。粗糙表面能够成为发生腐蚀和沉积生成物的发源地,重焊前清理焊缝缺陷或多余的焊缝加强高都不能用粗磨进行研磨。对后一种情况,应再用细磨料研磨。




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 双相不锈钢管的异军突起已成为曩昔数十年来不锈钢管业的重大突破之一。双相不锈钢管耐蚀性好,强度高,是传统不锈钢和结构钢的 代替资料。随着镍、钼等重要合金的价格不断上涨,价格稳定的双相不锈钢管逐步遭到用户青睐。可是从技术层面剖析,稳定的价格可认为是双相不锈钢管给出的额外附带长处。


    双相不锈钢管在腐蚀环境中性价比 。与300系不锈钢比较,本钱有不同程度的下降。双相不锈钢管的屈从强度比300系不锈钢高一倍,关于相同的载荷,能够选用更薄的双相不锈钢管。双相不锈钢管的制造本钱也比其他资料低,由于它简单加工和焊接。与高镍合金比较,铁素体相提高了双相不锈钢管的可焊接性。仅这一点就能够节约很多的焊接时间。使用高速钢切削东西,经济型双相不锈钢管 LDX 2101?的机械加工与316不锈钢相似,或许更简单些。而且双相不锈钢管机加工所需的工时也比高镍合金少。


    依据《欧洲-不锈钢规划手册》,受轴向力的构件和受轴向力+曲折力的构件的规划强度等于0.2%屈从强度,还要考虑资料温度。达到焚烧温度时,不锈钢与其他金属的体现不同,它能在规范火情焚烧30分钟的温度下较好地保持其力学性能(主要是弹性模量和屈从强度)。不锈钢屈从强度的稳定性取决于资料的合金成分,即选用的不锈钢钢种。


    不锈钢的结构规划并不比碳结钢的杂乱,双相不锈钢管的热膨胀系数与碳钢相同,大大低于奥氏体不锈钢。焊接接头的抗疲劳强度和碳钢接头相同好。它们的结构强度比规范奥氏体好,构件的承载力更大。




在相对运动物体的摩擦表面,经常发生磨损。只有当磨损量超过一定值时,不锈钢零件或工具才会失效或报废。因此,不锈钢焊接管材料的耐磨性高(即磨损率低),零件的使用寿命长。因此,零件或设备的精度和寿命在很大程度上取决于材料的耐磨性。据有关数据统计,70%的机器因过度磨损而失效。

  2.腐蚀失效

  不锈钢焊接管道腐蚀失效是指因化学腐蚀或电化学腐蚀而引起的零件或工具的失效。大多数腐蚀发生在表面或表面,因此被归类为表面损伤失效。不锈钢焊接管表面锈蚀是一种腐蚀。金属的腐蚀是一种非常普遍的现象。机械、工厂、船舶、铁路、桥梁和管道,在大气、海水、土壤和化学原料的影响下,再加上机械应力、磨损、辐射和生物,金属随时都会失去并造成破坏。不锈钢焊接管的腐蚀可以是整个表面的整体腐蚀,也可以是局部腐蚀和产品间腐蚀等。腐蚀导致金属材料的损失,改变零件的尺寸和性能,终导致失效。

  不锈钢焊接管道腐蚀对国民经济造成的损失是巨大的。根据有关数据,由于腐蚀造成的废钢相当于世界年产量的30%,而且由于腐蚀,各种设备将增加大量的维修费。腐蚀还经常造成严重事故,迫使工厂关闭,或造成爆炸和环境污染。美国1978年的调查结果表明,腐蚀事故造成的直接经济损失约为700亿美元,占国民生产总值的4%。1975年,洪水、火灾、风暴和地震等自然灾害在美国造成了125.3亿美元的经济损失,远远低于腐蚀造成的经济损失。因此,如何防止不锈钢焊接管的腐蚀是一项非常重要的工作。


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