Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TP347HFG steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nowo budowane jednostki wytwórcze to kotły na nadkrytyczne, ultranadkrytyczne oraz superultranadkrytyczne parametry pary. Zwiększenie wydajności konwencjonalnych jednostek wytwórczych związane jest ze wzrostem temperatury i ciśnienia czynnika obiegowego, co powoduje konieczność zastosowania nowych materiałów konstrukcyjnych. Materiały te to żarowytrzymałe stale austenityczne i stopy niklu mogące pracować w temperaturze ponad 600oC. Żarowytrzymałe stale austenityczne powstały w wyniku modyfikacji składu chemicznego klasycznej stali typu 18/8. Obecnie w nowo wybudowanych kotłach zastosowano stale austenityczne TP347HFG i Super304H oraz stal HR3C. W artykule przedstawiono wyniki badań niszczących wycinka rury przegrzewacza pary wtórnej wykonanej ze stali TP347HFG eksploatowanej w warunkach pełzania przez ponad 40 000 godzin.
EN
The newly built generating units are the boilers operating at supercritical, ultra-supercritical and advanced ultra-supercritical steam parameters. The increase of conventional generating units efficiency is connected with the increase of temperature and pressure of circulating medium which necessarily requires application of new construction materials. These materials are heat resisting austenitic steels and nickel alloys which can work at temperatures exceeding 600oC. As to the heat resistant austenitic steels, they were once produced in the way of modification of the typical 18/8 steel chemical composition. At present, in newly built boilers austenitic steels TP347HFG and Super304H as well as HR3C steel are applied. Presented are here the results of destructive testings of a secondary steam superheater piping segment made of TP347HFG steel and operated in creep conditions for more than 40 000 hrs.
EN
Paper presents results of laser welding of dissimilar joints. Flange pipe joints of austenitic TP347-HFG and low carbon S235JR steels were performed. Possibility of laser girth welding of dissimilar joints was presented. Welding of dissimilar materials are complex phenomena, chemical composition of chromium and nickel base austenitic steel with carbon amount of 0.07%, comparing to low carbon steel with trace amount of chromium, nickel and with 0.17% of carbon are different, and affect on welding result. Amount of carbon and chromium have great effect on steel phase transformation and crystallization process, which affect on material hardenability and strength characteristic. In conventional GMA welding methods solidification process of different metals is controlled by use of a selected filler material, for creating buffer zone. The main advantages of laser welding over other methods is process without an additional material, nevertheless some application may require its use. Laser welding with additional material combines advantages of both methods. To carry out weld with high strength characteristic, without welding defects, selecting chemical composition of filler wire are required. Welding parameters was obtained using numerical simulation based on Finite Element Method (FEM). Joint properties was investigated using hardness test. Metallographic analysis of obtained weld was carried out using optical microscopy and energy dispersive spectroscopy (EDS) analysis.
EN
The paper presents the results of research on the microstructure of austenitic creep-resisting TP347HFG steel after longterm service. The tests of the microstructure were performed using SEM and TEM. The identification of precipitates was carried out using selective electron diffraction. It has been shown that long-term service mostly contributes to the processes of precipitation of secondary NbC carbides inside grains and M23C6 carbides on grain boundaries. In the microstructure of the examined steel, also the processes of polygonization and recrystallization of the matrix were revealed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury austenitycznej, żarowytrzymałej stali TP347HFG po długotrwałej eksploatacji. Badania mikrostruktury przeprowadzono przy użyciu techniki SEM i TEM. Identyfikację wydzieleń wykonano wykorzystując selektywną dyfrakcję elektronów. Wykazano, że długotrwała eksploatacja badanej stali przyczyniła się głównie do procesów wydzielania: węglików wtórnych NbC wewnątrz ziaren oraz węglików M23C6 po granicach ziaren. Ujawniono również w mikrostrukturze badanej stali procesy poligonizacji i rekrystalizacji osnowy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.