** onverklaarbaar kraken na warmtebehandeling? **
** Het onthullen van de verborgen vallen van lasverwarming van het kraken **
---
### ** 01 Definitie **
> Bepaalde staalsoorten met hoge sterkte en legeringen met een hoge temperatuur met neerslagversterking van elementen (bijv., AL, Ti, NB), zoals staals met lage legering, hoogwaardig staalsegel, pearlitische warmte-resistente staalsest, zelfs een cracke-staalservice, en sommige austenitische staalloze staalless stailles, navolt lassen. Deze scheuren worden ** stressverlichting kraken (sr barsten) ** genoemd. In engineering worden scheuren gevormd tijdens PWHT of langdurige service (bijv. 500-600 ° C) gezamenlijk aangeduid als ** Cracking ** opnieuw verwarmen.
---
### ** 02 Key Features of Repary Cracking **
> (1) komt alleen voor in materialen met neerslagversterkende elementen. Koolstofstaals en vaste oplossing versterkte legeringen zijn over het algemeen immuun.
> (2) vertoont een ** temperatuurgevoelig bereik ** (bijv. 500–700 ° C voor staal met lage legeringen; 700–900 ° C voor austenitisch roestvrij staal en superalloys).
> (3) scheuren initiëren en zich voortplanten langs ** grofkorrelige grenzen in de warmte-aangetaste zone (HAZ) **, volgens intergranulaire paden nabij de fusielijn.
> (4) vereist hoge restspanningen en spanningsconcentratie in gelaste gebieden.
---
### ** 03 Factoren die van invloed zijn op het scheuren van opwarmen **
> (1) ** Carbide-vormende elementen ** (Cr, MO, V, Ti, NB) Verhoog de gevoeligheid. Vanadium (V) verhoogt bijvoorbeeld het SR-barstende risico in parelitische warmtebestendige staalsoorten aanzienlijk.
> (2) Verwarmingssnelheid en verblijftijd binnen het gevoelige temperatuurbereik.
> (3) ** Gerechte korrelgrootte ** in HAZ verbetert de neiging van de barsten.
> (4) ** Lassenmethoden **: Hoge warmte-invoerprocessen (bijv. Ondergedompelde booglassen) bevorderen graangroven, waardoor het kraakrisico wordt verhoogd in korrelgevoelig staal.
---
### ** 04 Preventiemaatregelen **
> (1) gebruik ** Lage sterkte bijpassende lasmaterialen **.
> (2) Plaats voorverwarming of post-verwarming toe om de koeltarieven te regelen.
> (3) Vermijd langdurige woning in het gevoelige temperatuurbereik.
> (4) Verminder de restspanningen en verzacht de spanningsconcentratie.
> (5) uitvoeren ** Stabilisatiewarmtebehandeling ** voor specifieke legeringen (bijv. Incoloy 800HT voor servicetemperaturen ≥538 ° C).
> (6) uitvoeren ** Non-destructieve testen (NDT) ** Na warmtebehandeling voor gevoelige materialen.
---
### ** 05 Verwarm krakgevoelige materialen **
> 15mnvr, 15mnnbr, 18mnmonbr, 13mnmonbr, 07mncrmovr, 07mnnimovdr, 17Cr1MO1V en Japans CF-62 staal.
> ** OPMERKING **: Verwarmscheuren zijn verraderlijk en kunnen leiden tot plotselinge mislukkingen. Risicobeoordeling en mitigatieplannen zijn van cruciaal belang tijdens ontwerp, fabricage en inspectie van drukvaten.
---
### ** 06 mechanismen van opwarm kraken **
> Verwarmingsscheuren is afkomstig van ** Microcrack -nucleatie ** bij korrelgrenzen als gevolg van preferentiële glijden tijdens stressontspanning. Twee dominante theorieën:
>
> ** 1. Graangrensverblijvende theorie **
> Segregatie van onzuiverheid (bijv. P, s) verzwakt de korrelgrenzen. Carbide/nitride -neerslag (CR, MO, V, NB) versterkt de matrix, concentrerende spanning bij brosse grenzen.
>
> ** 2. Intragranulaire versterkingstheorie (wig barsten) **
> Dispergementde neerslag (bijv. Cr, V -carbiden) belemmeren intragranulaire vervorming, waardoor spanningsposatie wordt gedwongen zich bij korrelgrenzen op te treden.
>
> ** 3. Kruipbreuktheorie **
> Opgebouwde kruipschade tijdens stressontspanning versnelt intergranulair kraken.
---
### ** 07 Verwarm Cracking Sensitivity Formule **
> De gevoeligheid voor het opnieuw verwarmen van kraken hangt af van chemische samenstelling en restspanning. Gebruik de volgende formule voor evaluatie:
>
> ** △ g = Cr + 3,3mo + 8.1V + 10c - 2 **
>
> - ** △ G <1.5 **: lage gevoeligheid
> - ** 1.5 <△ g <2 **: matige gevoeligheid
> - ** △ g> 2 **: hoge gevoeligheid
---
### ** 08 Expertanalyse **
> ** 1. ** Verwarmde kraken treedt op in beperkte gelaste gewrichten tijdens PWHT- of hoge-temperatuurdienst. Historisch waargenomen in austenitische roestvrijstalen staal in stroomplanten, is het gekoppeld aan ** intragranulaire neerslag ** die de matrix versterken, verschuivende spanning naar verzwakte korrelgrenzen. De exacte mechanismen blijven gedeeltelijk onopgelost.
>
> ** 2. ** Gerechte korrels, slecht lasontwerp (bijv. Overmatige krimp) en agressieve lastechnieken verergeren kraken.
>
> ** Twee soorten opnieuw verwarmen maken **:
> 1) ** Stressverlichting kraken (sr barsten) **: treedt op tijdens PWHT.
> 2) ** Langdurige service kraken **: ontwikkelt zich tijdens werkzaamheden op hoge temperatuur.
>
> ** Key -kenmerken **:
> - beperkt tot materialen met neerslagversterkingselementen (Ti, AL).
> - Temperatuurafhankelijk, met verschillende gevoelige bereiken.
> - Intergranulaire propagatie in HAZ -grofkorrelige regio's.
> - Vereist resterende stress en stressconcentratie.
---
Contactpersoon: Ms. Coco
Tel.: +86 13377773809