Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Антикайн, П. А. Надежность металла паровых котлов и трубопроводов

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
29.47 Mб
Скачать

БИБЛИОТЕКА ТЕПЛОМОНТАЖНИКА

П. А. А Н Т И К А Й Н

НАДЕЖНОСТЬ МЕТАЛЛА ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

m

•3 H Е Р Г И Я»

МОСКВА 1973

6П2.22 А 72

УДК 621.181:669.15

 

 

Р Е Д А К Ц И О H H Л Я К О Л Л Е Г И Я

 

В.

П. Банник,

Д.

Я. Винницкий,

И. А.

Капусто,

Е. Г.

Мамонтова,

А.

Б. Малкин,

10.

С. Медведев,

С. H

Пономарев, 10. Т.

Салимое,

 

Н. Я.

Турчин, С. С. Якобсон,

Е. И.

Радзюкевич

Антикайн П. А.

А 72 Надежность металла паровых котлов и трубо­ проводов. М., «Энергия», 1973.

128 с. t .пл. (Б-ка тепломоитажипжа).

В книге кратко рассмотрены применяемые в котлостроенни углеродистые и легированные котельные стали, их назначение, требо­

вания к трубам, стальному листу, отливкам и крепежным

деталям .

Уделено внимание влиянию высоких температур и условии

эксплуа­

тации на особенности поведения этих сталей

и изделий из них. Опи­

сано влияние технологических процессов, используемых при

изготов­

лении элементов паровых котлов на заводах

и

их монтаже на тепло­

вых электрических станциях, на надежность

в

эксплуатации,

анали­

зируются причины повреждений труб поверхностей нагрева, трубопро­ водов, барабанов, арматуры в связи с эксплуатационной н а д е ж н о с т ь ю оборудования .

Книга предназначена для монтажного, ремонтного и эксплуата­ ционного персонала тепловых электрических станций и работников

нотлостронтельных заводов. Она м о ж е т быть полезной

студентам вузов

H техникумов.

 

 

0333-375

30-73

6П2.22

051(01)—73

 

 

© Издательство «Энергия», '1973 г.

 

П Р Е Д И С Л О В И Е

 

Директивами

X X I V съезда К П С С

и планом де­

вятой

пятилетки

предусматривается

опережающий

рост

энергетики

на базе строительства тепловых

электростанции с мощными энергетическими бло­ ками 300, 500, 800 Мет и более. С повышением мощности блока возрастают требования к надеж­

ности его

элементов,

которая,

Б частности,

зависит

и от качества труб, листа, отливок,

совершенства

технологии изготовления

и

монтажа

и

методики

контроля

качества.

Сведения

о применяемых ста­

лях, прокате, отливках и поковках из

них,

влиянии

технологических операций

и

условий

эксплуатации

в связи с надежностью іработы блока в целом не­ обходимы монтажному, эксплуатационному и ре­ монтному персоналу тепловых электрических стан­

ций, а т а к ж е работникам

котлостронтельных заво ­

дов.

 

Р а с с м а т р и в а е м ы й круг

вопросов находится на

стыке металловедения, котлостроения и теплотехни­ ки. В книге использованы материалы, накопленные автором в М О И Д Т И при анализе причин повреж­ дений элементов паровых котлов и трубопроводов высокого и сверхкритического давления, а т а к ж е любезно предоставленные ему работниками лабо­ раторий металлов РЭУ, котлостронтельных заво­ дов и др .

ГЛ А В А П Е Р В А Я

КО Т Е Л Ь Н ЫЕ СТАЛИ

1-1. УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ

Д л я изготовления элементов котельного агрегата и вспомогательного оборудования широко применяют низ­

коуглеродистые стали, с о д е р ж а щ и е до 0,25%

углерода,

до

0,8%: марганца

и до 0,4% кремния (остающихся по­

сле

раскисления),

а т а к ж е

вредные примеси—до 0,055%

серы и до 0,045%

фосфора;

эти стали хорошо

поддаются

обработке давлением, гибке и правке в горячем и холод­ ном состоянии, хорошо свариваются . Низкоуглероди­ стые стали обладают удовлетворительными механиче­ скими свойствами при комнатной температуре и повы­ шенных температурах до 450—500 °С.

Существенное влияние на механические свойства и работоспособность готовых изделий оказывают особен­

ности производства

стали

и

стальных полуфабрикатов .

Наилучшим

комплексом

свойств

обладают

низкоуг­

леродистые стали,

выплавленные в

мартеновских печах.

Сталь, полученная в конвертерах с кислородным

дутьем

и основной футеровкой, приближается по своим

свойст­

вам к мартеновским. Но

при одинаковом режиме ох­

л а ж д е н и я после

прокатки

или при термической

обработ­

ке конверторная сталь имеет повышенную прочность и пониженную пластичность по сравнению с мартеновской. Разница в свойствах особенно заметна при низких тем­ пературах. Конверторная сталь охрупчивается вследст­ вие старения.

На свойства стали, кроме способа выплавки, большое влияние оказывает способ раскисления, в зависимости от полноты которого стали делят на с п о к о й н ы е , п о л у ­ с п о к о й н ы е и к и п я щ и е .

Все современные способы производства стали завершаются по­ лучением жидкого металла. При любом способе производства к кон­ цу процесса в стали значительное количество кислорода содержится

4

ti Закиси железа. Этот кислород необходимо удалить, иначе пластич­ ность стали будет невысокой и сталь нельзя будет обрабатывать прокаткой, ковкой пли прессованием.

С п о к о й н у ю

сталь раскисляют сначала

ферромарганцем, по­

том ферросилицием

и закапчивают раскисление

при выпуске стали

из печи обычно алюминием. Этим достигается высокая степень рас­ кисления, из-за чего в течение процесса кристаллизации слитка ста­ ли не происходит бурного выделения газов.

К и п я щ у ю сталь до разливки раскисляют только ферромар­ ганцем. При этом в жидком металле остается некоторое количество закиси железа. После разливки стали в изложницы в еще не затвер­ девшем металле протекает реакция самораскислеиия углеродом. Вы­ деляющаяся газообразная закись углерода перемешивает жидкий металл, он бурлит и выделяет искры. Создается впечатление, что сталь кипит отсюда и 'название этой стали. По качеству, механи­ ческим свойствам, коррозионной стойкости кипящая сталь уступает спокойной, по она дешевле, так как при ее производстве получается меньше отходов. Кипящей выплавляют только малоуглеродистую сталь (содержащую до 0,25% С).

Сталь, занимающая по степени раскисления промежуточное по­ ложение между спокойной и кипящей, называется п о л у с п о к о ii- ii-о и. Ее 'можно выплавлять с содержанием углерода до 0,40—0,45%.

Обозначение марок кипящей

стали сопровождается

буквами

«кп», полуспокойной — «пс». іМаркн

спокойной стали либо

не сопро­

вождаются какими-либо буквенными обозначениями, указывающими способ раскисления, либо сопровождаются буквами «сп».

Углерод — элемент, в основном

определяющий свойст­

ва углеродистых сталей. Влияние

углерода на прочность

и пластичность углеродистой стали после прокатки по­ казано на рис. 1. С увеличением содержания углерода возрастают предел прочности и твердость стали, снижа­

ются показатели

пластичности

(относительное

удлинение

и относительное

сужение), а

т а к ж е ударная

вязкость.

При 0,8% углерода прочность стали достигает макси­

мального значения,

после чего

она начинает

снижаться.

Марганец

вводят

в любую

сталь

для

раскисления

(т. е. дл я устранения

вредных

включений

закиси желе ­

з а ) . М а р г а н е ц

растворяется в

феррите

и цементите, по­

этому обнаружить

его металлографическими

методами

невозможно; он повышает прочность стали и сильно уве­ личивает прокаливаемость. Содержание марганца в уг­

леродистой стали отдельных м а р о к может

достигать

0,8%'.

 

 

 

 

Кремний, подобно марганцу, является раскислителѳм,

но действует более эффективно. В кипящей стали

содер­

ж а н и е кремния не д о л ж н о превышать 0,07%- Если

крем­

ния будет больше, то раскисление кремнием

произойдет

настолько

полно,

что не получится «кипения» жидкого

•металла за

счет

раскисления углеродом. В

спокойной

5

углеродистой стали содержится от 0,12 до 0,37% крем­ ния, что сильно повышает прочность и твердость стали.

Сера вредная тіримесь. В стали

обыкновенного каче­

ства допускается до 0,055%' серы.

 

 

 

Присутствие

серы

в большом

количестве

приводит

к образованию

трещин при

ковке, штамповке и

прокатке

в горячем состоянии. Это

явление

называется

красио-

кгс/мм г

 

 

 

 

кгсм/смг

 

 

/мм6

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ \

 

 

 

 

 

гоо

80

 

 

 

 

40 А

 

wo

40

 

 

 

 

Z0

 

tfL

О

 

 

\

 

о ->0

 

 

0,4

0,8

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

углерода,

%

 

 

Рис. I . Влияние содержания углерода на механи­

ческие свойства

стали после горячсіі прокатки без

 

 

последующей

термообработки.

 

 

ломкостью. В углеродистой

стали сера взаимодействует

с железом, в результате чего получается сернистое желе­ зо. Сернистое железо образует с железом относительно легкоплавкую эвтектику, которая располагается по гра­ ницам зерен. При температурах ковки, горячен штам ­ повки и прокатки эвтектика находится в жидком состоя­ нии. В процессе горячей пластической деформации по границам зерен образуются трещины.

Если в сталь ввести достаточное количество марган ­ ца, то вредное влияние серы устраняется, так как она

связывается

в тугоплавкий

сульфид

марганца,

включе­

ния которого

располагаются

в середине зерен, а не по

их границам . При горячей

обработке давлением

вклю­

чения сернистого марганца

легко

деформируются без

образования

трещин.

 

 

 

6

Фосфор т а к ж е является вредной примесью; растворя­ ясь о феррите, резко снижает пластичность, повышает температуру перехода в хрупкое состояние, или иначе — вызывает хладноломкость стали. Это явление наблю­ дается при содержании фосфора свыше 0,1%'. Однако допустить содержание д а ж е 0,05% Р Д л я стали ответст­ венного назначения уже рискованно. При затвердевании слитка фосфоір распределяется в металле пе совсем рав­ номерно. Области слитка с повышенным содержанием фосфора становятся хладноломкими . В мартеновской стали обыкновенного качества допускается не. более 0,045% Р .

В процессе выплавки углеродистой стали из металли­ ческого лома в нее могут попасть никель, хром, медь и другие элементы. Эти примеси ухудшают технологиче­ ские свойства углеродистой стали (в частности, свари­

ваемость), поэтому

их

содержание стараются свести

к минимуму.

 

 

 

 

Углеродистые стали классифицируют по качеству, ко­

торое

определяется

содержанием серы

и фосфора, -спо­

собом

производства

и

постоянством

механических

свойств и химического состава. Чем меньше

содержание

вредных примесей, колебание механических

свойств и

химического состава, тем выше качество стали. Углеро­

дистые

стали

бывают обыкновенного

качества,

качест­

венные и высококачественные.

 

 

 

Стандарты на углеродистую сталь устанавливают

маркировку,

химический состав,

способ

производ­

ства и

раскисления,

механические свойства

и п р а в и л а

приемки.

 

 

 

 

 

Прокат и .поковки

из углеродистой

стали

для

тепло­

механического оборудования электростанций поставляют­ ся по ГОСТ 380-71, 5520-69 и 1050-60*, а фасонное сталь­ ное литье — по ГОСТ 977-65 и по специальным техниче­ ским условиям.

Углеродистая горячекатаная сталь обыкновенного ка­ чества, полученная в мартеновских печах и конвертерах,

поставляется по

ГОСТ 380-71. В этом стандарте сталь

подразделяется

па группы

А, Б и В. Сталь,

поставляе­

мая

с гарантированными

механическими

свойствами,

относится к группе А. Сталь с гарантированным

химиче­

ским

составом — к группе

Б. Сталь группы

В

постав­

ляется с гарантированными

механическими

свойствами

и гарантированным химическим составом.

 

 

7

В группу А входят стали,

маркируемые

от

СтО до

Стб. Номер

марки — это условная

цифра, характеризую ­

ща я ее механические свойства.

 

 

 

 

Стали группы А применяют

для

изготовления

деталей

и элементов

конструкции, не

-проходящих

термической

обработки. Необходимая прочность изделия обеспе­ чивается выбором стали соответствующей марки . Меха­ нические свойства некоторых углеродистых сталей обык­ новенного качества труппы А по ГОСТ 380-71, применяе­

мых в котлостроении, приведены

в табл.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Механические

свойства некоторых

углеродистых

 

сталей

обыкновенного

качества

 

 

 

 

Относительнее

Диаметр

оправки

 

 

 

Предел

удлинение

55 . %,

при испытании на

Цвет полос

 

не

менее; при

загиб в холод­

Марка стали}

прочности,

при

маркнроп-

толщине,

мм

ном состоянии

 

кгс/мм2

ке

окраской

 

 

 

 

на

180° при тол­

 

до 20

от 20 до 40

щине ДО 20 ДМ!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст2кп

33—42

33

 

32

 

 

 

 

 

Ст2пс

34— 44

32

 

31

 

 

 

Желтый

Ст2сп

34—44

32

 

31

 

 

0

 

 

СтЗкп

37—47

27

 

26

 

 

 

 

 

СтЗпс

38—49

26

 

25

 

0,5

S*

Красный

СтЗсп

38—49

26

 

25

 

 

 

 

 

Ст4кп

41— 52

25

 

24

 

 

 

Черный

Ст4пс

42— 54

24

 

23

 

2 S*

Ст4сп

42—54

24

 

23

 

 

 

 

 

* S—толщина листа пли полосы.

Для сталей группы А ГОСТ 380-71 регламентированы предел прочности, предел текучести и относительное удлинение. Для сталей марок СтО—Ст5 предусмотрено испытание ка холодной загиб (тех­ нологическая проба). Сталь группы А может поставляться трех ка­ тегорий, для которых гарантированы различные комбинации гаран­ тированных показателен прочности и пластичности. Так, сталь, по­ ставляемая по первой категории, должна обладать заданными вели­ чинами предела прочности и относительного удлинения. Сталь, поставляемая по второй категории, должна выдерживать, кроме того, испытание па изгиб в холодном состоянии. Сталь по третьей катего­ рии имеет гарантированные величины всех указанных выше харак­ теристик прочности и пластичности и сверх того гарантируется величина предела текучести.

Для обозначения категории стали к обозначению марки добав­ ляют в конце .номер категории. Например, СтЗпс2: сталь марки 3,

Ç

полуспокойная,

поставляемая по второй

категории. Первая категория

в обозначении

марки не указывается,

например Ст2кп.

Химический состав стали, поставляемой по группе А, сообщается заказчику, но браковочным признаком не является.

Полуспокойная сталь с номерами марок 3 и 5 -производится с обычным и повышенным содержанием марганца. В марке стали буква Г указывает 'повышенное содержание марганца, например СтЗГпс.

Сталь, подвергаемая термической обработке, постав­ ляется по группе Б. Стали этой группы имеют в начале марки букву Б, например БСтЗкп. Номер марки группы Б представляет собой условное число, характеризующее химический состав стали. Стандартом установлены пре­

делы содержания

углерода, марганца, кремния, фосфо­

ра, серы, хрома,

никеля, меди и мышьяка . В зависимо­

сти от того, по каким элементам гарантируется их со­ держание, стали делятся на две категории. В первой

.категории гарантируется содержание всех указанных

элементов, кроме хрома, никеля и меди;

во второй —

всех без

исключения.

 

Д л я

сталей группы В одновременно

гарантируются

химический состав и механические свойства. В начале

обозначения

марки сталей этой группы ставится буква

В, например

ВСт2пс. Сталь

этой

группы выпускается

шести

категорий.

 

 

Д л я

того

чтобы не путать

марки

стали проката в про­

изводстве, при хранении на складах и транспортировке, проводят ее клеймение и цветовую маркировку окраской в виде полос по концам проката или окраской торцов.

Котельные листы из углеродистой стали толщиной от 4 до 60 мм поставляют по ГОСТ 5520-69. Этим стандар­ том предусматривается поставка выплавляемых в мар ­

теновских

печах

сталей 12К, 16К,

18К, 15К и 20К

(буква

К указывает их

основное назначение — котельные

листы,

числа

12,

15 и т. д. показывают

среднее содержание

уг­

лерода

в

сотых

долях процента) . Листы из стали

12К,

16К и

18К поставляются в нормализованном состоянии;

листы

из

стали

15К и 2 0 К — б е з

нормализации .

 

 

В табл. 2 приведены требования по механическим свойствам к широко используемым сталям 15К и 20К.

Механические свойства листов установлены в зависимости от их толщины. Чем толще лист, тем медленнее происходит его охлажде­ ние после прокатки и при термической обработке и тем труднее по­ этому при одном и том же химическом составе обеспечить высокий предел текучести. Требования по относительному удлинению к лис-

9

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ