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文檔簡介
1、20世紀(jì)80年代以前,由于耐熱材料的限制,世界范圍內(nèi)常規(guī)發(fā)電機組蒸汽參數(shù)一直難以有效提高。P91鐵素體耐熱鋼從1983年成功研發(fā)以來,其優(yōu)良的服役性能受到了國內(nèi)外發(fā)電工程界的極大關(guān)注,并開始在超超臨界電站的建設(shè)中廣泛使用,使發(fā)電機組蒸汽參數(shù)得到大幅度提高。我國于1987年首次引進P91鋼,并于1991年開始試制P91鋼,雖然取得了一定的成果,但由于基礎(chǔ)研究薄弱,國產(chǎn)P91鋼服役性能始終不能達到國際先進水平。鋼的高溫蠕變性能對其服役性能起
2、著決定性作用,所以針對P91鋼基礎(chǔ)研究的缺乏,本文通過一系列試驗研究雜質(zhì)元素S和Sn對P91鋼蠕變性能的影響。
含S P91鋼和含 Sn P91鋼于1328K正火,1033K回火后,在溫度區(qū)間873K~923K和應(yīng)力范圍150MPa~210MPa進行蠕變試驗,通過含S P91鋼和含Sn P91鋼蠕變本構(gòu)方程與Monkman-Grant關(guān)系式,得到摻雜P91鋼持久強度。通過持久強度的對比發(fā)現(xiàn),雜質(zhì)元素Sn對P91鋼蠕變性能產(chǎn)生有
3、害影響更為嚴(yán)重。通過金相觀察發(fā)現(xiàn)摻雜P91鋼蠕變斷口附近均有大量空洞出現(xiàn),且同一溫度與應(yīng)力條件下含Sn P91鋼斷口處空洞數(shù)量明顯多于含S P91鋼。證明與S元素相比,Sn元素更易促進P91鋼空洞形核,對P91鋼蠕變性能的影響更為顯著。
采用場發(fā)射掃描透射電子顯微術(shù)(FEG-STEM)分析含S P91鋼和含Sn P91鋼的第二相形貌、分布與成分。研究發(fā)現(xiàn)含S P91鋼和含Sn P91鋼中均有大量富Cr的M23C6型碳化物與少量
4、的富Nb的MX型碳化物沿晶界析出。蠕變斷裂后,第二相類型未發(fā)生變化,但第二相明顯發(fā)生粗化且間距增大。雜質(zhì)元素 S和Sn未對P91鋼第二相類型、形貌及分布產(chǎn)生影響。
采用場發(fā)射掃描透射電子顯微術(shù)(FEG-STEM)測量晶界成分,發(fā)現(xiàn)Sn元素在P91鋼晶界處發(fā)生偏聚,根據(jù) Seah提出的模型計算可知,Sn元素在晶界偏聚降低了沿晶斷裂能,致使空洞在晶界處更容易形核,最終導(dǎo)致材料的蠕變性能降低。通過晶界成分與夾雜物成分分析發(fā)現(xiàn),由于P
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