금속, 강철 및 합금의 압력 가공

중요성

무봉제 파이프 ХН60ВТ(ЭИ 868)는 현대 산업의 다양한 분야에서 사용됩니다. 예를 들어, 우유, 알코올, 화학 물질, 엔진 및 기타 다양한 분야의 생산에 사용됩니다. 이 파이프는 높은 온도에서도 강도를 유지합니다. 용접은 사전 가열이나 최종 열처리 없이 수행할 수 있습니다. 파이프 ХН60ВТ(때로는 이 합금을 ВЖ98, ЭИ868, ХН60ВТ-Ш 또는 ХН60ВТ-ВД라고 함)의 화학적 구성, 기계적 및 물리적 특성은 ГОСТ 5632–72에 의해 규정됩니다.

화학적 구성:

니켈(Ni) 크롬(Cr) 텅스텐(W) 철(Fe) 티타늄(Ti) 실리콘(Si) 망간(Mn) 알루미늄(Al) 탄소(C) 칼슘(Ca) 인(P) 황(S)
최대 63.2 최대 26.5 13−16 최대 4 0.3−0.7 최대 0.8 최대 0.5 최대 0.5 최대 0.1 최대 0.05 0.013 0.013

구성에 포함된 텅스텐 덕분에 결정화 시작 온도가 상승하여, 강화된 금속의 약화는 매우 강한 가열에서만 가능합니다.

특성

재료의 선형 팽창 계수는 100°C에서 12.7(1/°C)입니다. 밀도는 8.8 g/cm³입니다. 파이프의 순간적 강도 한계는 690 MPa를 초과하지 않습니다. 완성된 파이프 및 슬래브의 열처리는 t° 1180−1200°C에서 시행되며, 쌓기 전에 물 또는 공기로 냉각됩니다. 냉간 플라스틱 변형 중, 합금 ХН60ВТ는 강력하게 강화되므로, 냉간 압연 중 압착률이 25−30% 이상으로 증가할 수 있어, 이는 공정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 파이프 파괴 시 연신율은 최대 30%입니다. 온도가 올라감에 따라 이 수치는 감소합니다. 가공률의 10−40% 후, 초기 재결정화 온도는 950−1000°C이며, 더 높은 온도에서는 집합적 재결정화 및 2차 재결정화 과정이 발생합니다. 초기 재결정화는 t° 1050°C까지 완료됩니다.

E 10— 5 a 10 6 열용량 밀도
°C MPa 1/°C W/(m·°C) g/cm3
20 1.9 29.6 8.8  
200 13.2 11.7 8.7  
400 14.1 16.3 8.66  
600 15.1 21.3 8.58  
800 1.12 16 25.5 8.49

소재의 균일성 차이 발생 원인을 연구한 결과가 매우 흥미로웠습니다. 금속학적 및 X선 구조 해석 방법을 통해 첫 대립에서 미세 입자의 재결정화 기관 차이를 명확히 확인했습니다. 원래의 큰 입자를 가진 시료와 세밀한 입자 슬래브의 재결정화 간의 차이를 확인했습니다. 큰 입자를 가진 초기 시료의 경우, 30%의 압축 변형 후에도 t° 1050°C에서 10분간 유지한 이후까지도 초기 재결정화가 완전히 완료되지 않았습니다. 반면, 미세한 초기 구조를 가진 경우, 새로운 입자의 형성 과정이 위의 온도까지 가열하는 동안 거의 완료되었습니다.

응용

이 파이프는 높은 열저항성과 열강도 덕분에 기계공학에서 부품 제조에 사용됩니다. 예를 들어, 연소실이나 애프터버너와 같은 고온(1100°C까지) 환경에서 작동하는 부품의 생산에 사용됩니다. 높은 산화 저항성으로 인해, 수명이 짧은 터빈 부품 제조에 파이프를 사용할 수 있습니다. 내식성 덕분에 공격적인 환경에서 파이프가 사용됩니다. 예를 들어, 건축에서 수도관이나 하수도의 배관 시공 시 사용됩니다. 이 파이프는 다양한 화학 물질의 생산이나 운송 시 필요합니다. 예를 들어, 페인트 제품, 비료 등의 생산에서 사용됩니다. 파이프의 다양한 표면 처리 방식은 건축뿐 아니라 아키텍처에서 다양한 프로젝트를 실현할 수 있게 합니다. 이러한 파이프의 장점은 소비자에게 매우 경제적입니다. 높은 비용은 충분히 보상되며, 파이프는 길게 사용할 수 있고 재활용 가능하여 경제적으로 활용 가능합니다.

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