Incoloy800H chemiczny skład (N08810) na bazie niklu wysoka temperatura stop
Incoloy 800h jest an stop żelazowo-niklowy ponieważ masa frakcja chrom jest większa więcej niż 12%. Może również być nazywana nierdzewna stal. Ze względu na to jej doskonałą wydajność, to ma był szeroko stosowane w przemysł petrochemiczny . Jest obecnie nie niewiele badań na wodór kruchość odporność na inoloy 800h, zwłaszcza jego wysoka temperatura wydajność. Odporność na wodór uszkodzenia podczas długoterminowa eksploatacja pod wysokim ciśnieniem wodór warunki jest doskonała. W związku z tym, poprzez eksperymenty, właściwości mechaniczne i mikrostruktura zmiany z stopu po bycie utrzymywane w w a temperaturze z około 100 kHz przez 800 godziny byli badani pod wysoka temperatura i wysokie ciśnienie wodór środowisko, i jego wodór uszkodzenia odporność był analizowane.
Inspekcja proces Test materiał został pobrany z wodoru przy około 100 kHz z a a petrochemiczne przedsiębiorstwa. Wylot sekcja gaz ogrzewanie piec rura (najgorszy praca warunki) ma temperatura z 50 stopień i a praca ciśnienie z 18,3 MPa. Medium w rurociągu jest wodorem, który ogrzewa piec gaz spalanie skroplony ropa naftowa gaz do transfer ciepło. Materiały testowe do kontroli procesu zostały pobrane z wylotu sekcji wodoru gazu ogrzewania piec rura a petrochemiczna przedsiębiorstwo z a częstotliwości około 100 kHz ( najgorsze robocze warunki). Temperatura 50 stopni i ciśnienie robocze wynosi 18,3 MPa. Medium w rurociągu jest wodorem, który jest ogrzewany i spalony i jest ogrzewany i spalony. Skroplony ropa naftowa gaz piec piec gaz gaz do transfer ciepło.
Mechaniczny właściwość test test Test Test został ukończony na na imtron 5869 test maszyna, i te test temperatura był pokojowa temperatura i 680 stopień . Wybierz a prostokątny próbka w w pokojowy temperatura dla krótka-proporcja rozciąganie, i a cylindryczny proporcja próbka próba dla wysokiej temperatury krótkotrwały rozciąganie próba. Uderzenie test został przeprowadzony na a JBG-300 wysoki temperatura uderzenie test maszyna. W zamówieniu a zapewnienie te temperatura, , posuw prędkość wynosi 51,58 i temperatura waha się. Porusza się przy {4-2 stopień . Test temperatura jest pokojowa temperatura i 680 stopień , i próbka rozmiar jest standardowy próbka rozmiar 56mnlx10 millx 10millx.


Metalografia analiza: Wziąć a prostokątny równoległościan próbka wzdłuż grubość kierunek piec rura, szlif i polerowanie z papierem ściernym, czyste z acetonem, suche w czasie, i elektrolitycznie korodowanie z z kwasem szczawiowym. obserwuj i fotografia pod a 500x optyczny mikroskop.
Mechaniczne właściwość test test wyniki z rozciąganie test i uderzenie właściwość test są pokazane w w Tabela 2 i Tabela 3 odpowiednio. Rozciągliwość Test wyniki zostały porównane z ASTM B 408 409 standard i to zostało znalezione to właściwości mechaniczne właściwości z wysokie temperatura krótkotrwałe rozciąganie test były niższe dane dostarczone. Rozciąganie mechaniczne właściwości w w pokojowe temperatura są zgłaszane do wyższe wyższe standardowe dane. Stół materiał ma dobry mechaniczny właściwości właściwość w pokojowa temperatura, ale przy wysokie temperatury jego krótkotrwały rozciąganie mechaniczne właściwości spadek w energii i wydają się kruche do a pewne zakres. Dotyczące uderzenia wytrzymałości, udarności wytrzymałości utrzymuje wysokie wartości przy przyziemne normalne i wysokie temperatury.
At high temperatures, hydrogen will cause varying degrees of hydrogen damage to steel, including hydrogen embrittlement, hydrogen corrosion and hydrogen-induced cracking. Hydrogen embrittlement Hydrogen does not react chemically with the steel components at this stage. The tensile strength of the steel does not change much, but the plasticity decreases. It becomes brittle at room temperature. Hydrogen corrosion is the diffusion of hydrogen into the steel under high temperature and pressure. Combines with the carbon in the steel to form methane, which accumulates in grain boundaries and nearby voids. Voids, inclusions, and other discontinuities create methane voids, and the pressure keeps rising, forming small cracks and even bubbles that then turn into larger cracks and gaps. Hydrogen corrosion can also decarburize steel. Hydrogen corrosion is generally divided into latent period, rapid corrosion period and saturation period. The mechanical properties of steel before hydrogen corrosion did not change much. Later use of steel will seriously reduce the mechanical properties. The effects on mechanical properties are ranked in order of severity: creep (enduring strength), impact toughness, ductility and tensile strength.
Generally speaking, only creep is considered for steels operating at high temperatures for long periods of time. Mechanical properties exposed to high temperatures for a short period of time will improve over time. But dropped significantly. Mechanical properties at room temperature do not increase with time but will significantly decrease if there is hydrogen damage to the material. its mechanical properties. In this test, the material was exposed to hydrogen at high temperature and pressure, and served at nearly 100 kHz, during which it experienced start-stop pressure and temperature fluctuations and other complex conditions. According to the test results of mechanical properties, it can be seen that the tensile properties and impact properties at room temperature are not obvious. Change; short-term tensile properties decrease at high temperatures and show a certain degree of brittleness. For austenitic stainless steel that has been in high-temperature service for a long time, the high-temperature impact toughness will still remain at a high level after chemical transformation may lead to the precipitation of intergranular carbon. Compared with the mechanical properties and degradation characteristics of steel caused by hydrogen damage, Incoloy 800h shows almost no hydrogen damage, such as hydrogen embrittlement and hydrogen corrosion.





