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大型浓缩器的高温金属的材料特性。
大型浓缩器的金属材料长期在500℃甚至更高的温度下工作。浓缩器起停或工况变化时,金属材料除了受机械应力作用外,还要承受交变热应力的作用。金属长期在这种高温和应力交互作用下,材料的力学性能,如弹性极限、屈服极限、强度极限、弹性模量等,都将发生相当大的变化。
金属材料在高温下长期工作,其组织结构也会发生显著变化,引起力学性能的改变,出现蠕变断裂、应力松弛、热疲劳等现象,同时循环应力一应变的作用会使金属材料产生循环硬化或软化现象。金属在高温时所表现出来的性能和室温时的性能有很大的差别,所以不能仅用金属材料在室温下的力学性能来评价和选用材料.必须研究和了解金属材料在高温时力学性能的变化。
蠕变
金属在高温下,即使其所受的应力低于金属在该温度点下的屈服点,只要在这样的应力下长期工作,也会发生缓慢、连续的塑性变形,这种现象称为蠕变。
金属材料不同,开始发生场变的温度也不同.且蛹变的快慢程度也不同,如铅、锡等金属.在室温下即会发生蠕变;掇钢在300-500℃左右出现蠕变现象;合金钢大约在400℃以上才出现蜻变现象,并且姗变温度随合金成份不同而变化。
浓缩器金属在蠕变过程中,塑性变形不断增长,最终导致在工作应力下的断裂。所以在高温下,即使承受的应力不大,金属的寿命也有一定的限度。金属在温度变动频繁的条件下工作,如浓缩器的起动一运行一停机一再起动,金属的蠕变过程可以用蠕变曲线,即时间与变形的关系来表示。蠕变曲线可以描述金属在蠕变时的整个变形过程,典型的蠕变曲线。
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