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管线钢的工艺要求、
性能指标和生产技术;内容;1.管线钢的发展;1.管线钢的发展;1.管线钢的发展;1.管线钢的发展;1.管线钢的发展;1.管线钢的发展;2.管线钢的性能要求
现代管线钢的六种失效机制;2.管线钢的性能要求;2.管线钢的性能要求
强度:包括屈服强度、抗拉强度和屈强比;2.管线钢的性能要求
屈强比要求;2.管线钢的性能要求
屈强比要求;2.管线钢的性能要求;2.管线钢的性能要求
塑性与焊接性能;2.管线钢的性能要求
影响性能的因素;2.管线钢的性能要求
影响性能的因素;2.管线钢的性能要求
影响性能的因素;2.管线钢的性能要求;2.管线钢的性能要求;;;加拿大ALLIANCE管线对管道起裂韧性要求值的计算
管径914mm×14.4mm,X70,运行压力12Mpa
容许的贯穿缺陷最大长度147mm,要求最低韧性≥49J;1974年BattelleW.A.Maxey发表对延性止裂模型示意图;富气管道止裂韧性,X70,径1216mm,壁18mm,10.36Mpa;1980年代所进行的输气管线全尺寸爆破止裂实验发现,随着输送压力增高,管径加大,X70高强度管线钢的应用,管道所需要的止裂韧性达到对当时钢铁工业条件是相当高的数值,从而提出,在保证管线钢夏比冲击韧性一定水平先提下采用止裂环的作法。到1990年代,超高韧性针状铁素体管线钢进入输气管线工程领域使输气管道有可能依靠自身的高韧性对延性断裂止裂。1999年加拿大Alliance管线对X70针状铁素体的外径916mm,管壁14mm,压力12Mpa,全尺寸富气爆破实验得出止裂韧性为223~237J.;1999年加拿大Alliance管线对X70针状铁素体管道(外径1016mm,管壁11.4mm,压力8.2Mpa)全尺寸富气爆破实验得出止裂韧性为215J.;3.管线钢的标准与试验
韧性要求与试验CVN;3.管线钢的标准与试验
韧性要求与试验CVN;3.管线钢的标准与试验
韧性要求与试验DWTT;3.管线钢的标准与试验
韧性要求与试验DWTT;3.管线钢的标准与试验
韧性要求与试验DWTT;3.管线钢的标准与试验
韧性要求与试验DWTT;3.管线钢的标准与试验
韧性要求与试验DWTT;3.管线钢的标准与试验
韧性要求与试验DWTT;3.管线钢的标准与试验
韧性要求与试验DWTT;4.管线钢的成分;4.管线钢的成分;4.管线钢的成分;4.管线钢的成分;4.管线钢的成分;4.管线钢的成分;4.管线钢的成分;4.管线钢的成分;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;5.管线钢的冶炼控制;6.管线钢的轧制技术;6.管线钢的轧制技术;6.管线钢的轧制技术
成分与工艺的变化;6.管线钢的轧制技术
工艺变化与产量的变化;6.管线钢的轧制技术
晶粒尺寸与工艺和强度的变化;6.管线钢的轧制技术
强度、韧性和加工方法的变化;6.管线钢的轧制技术
加热温度对晶粒尺寸的影响;6.管线钢的轧制技术
加热温度对性能的影响;6.管线钢的轧制技术
变形量对晶粒度的影响;6.管线钢的轧制技术
变形量对晶粒度的影响;6.管线钢的轧制技术
变形量对强度的影响;6.管线钢的轧制技术
变形量对韧性的影响;6.管线钢的轧制技术
终轧温度对性能的影响;6.管线钢的轧制技术
工艺、组织、强度、韧性的关系;6.管线钢的轧制技术
冷却速度对性能的影响;6.管线钢的轧制技术
冷却速度对性能的影响;6.管线钢的轧制技术
(国外)针状铁素体钢控轧程序;7.管线钢的生产实例
POSCO生产针状铁素体管线钢的技术;7.管线钢的生产实例
POSCO生产针状铁素体X70管线钢工艺;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例;7.管线钢的生产实例
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