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高压注汽管道失效形式研究
1
作者
刘海波
裴涛
+3 位作者
陈丽娜
彭胜利
杨玉波
赵金刚
《科技信息》
2013年第6期447-447,448,共2页
高压注汽管道工作环境恶劣,易产生应力集中,最终导致爆裂失效,严重时,会造成人员和经济的巨大损失。本文研究了高压注汽管道用常见材料,分析了高压注汽管道的失效形式及造成应力集中的诸多因素。同时研究了现有高压注汽管道的检测手段,...
高压注汽管道工作环境恶劣,易产生应力集中,最终导致爆裂失效,严重时,会造成人员和经济的巨大损失。本文研究了高压注汽管道用常见材料,分析了高压注汽管道的失效形式及造成应力集中的诸多因素。同时研究了现有高压注汽管道的检测手段,为研究高压注汽管道的失效预防与检验奠定了理论基础。
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关键词
高压注汽管道
失效形式
检测手段
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职称材料
长时服役典型高压注汽管道的组织和性能研究
2
作者
王安泉
丛雪明
+5 位作者
韩庆
刘海波
姜朝
冯启蒙
蒋文春
杨滨
《化工机械》
CAS
2021年第5期657-663,737,共8页
高压注汽管道长期在高温高压环境下服役,随着服役时间的增加,必然会发生材料老化现象。因此,为明确长时服役过程中高压注汽管道的组织和性能变化,以3种典型高压注汽管道材料(16Mn、13CrMo44、15CrMo)为研究对象,分别对未服役和长时服役...
高压注汽管道长期在高温高压环境下服役,随着服役时间的增加,必然会发生材料老化现象。因此,为明确长时服役过程中高压注汽管道的组织和性能变化,以3种典型高压注汽管道材料(16Mn、13CrMo44、15CrMo)为研究对象,分别对未服役和长时服役后的管材进行显微组织观察和力学性能测试。结果表明:铁素体晶粒长大、珠光体球化、晶界上碳化物析出长大是高压注汽管道长时服役过程中微观组织演变的特征,同时也是材料在高温高压环境下力学性能下降的原因。
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关键词
高压注汽管道
长时服役
老化
微观组织
力学性能
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职称材料
高压注汽管道16Mn钢的老化损伤表征分析
被引量:
1
3
作者
王强
王安泉
+2 位作者
杨超
田旺
王芫芫
《石油和化工设备》
CAS
2022年第2期45-49,共5页
注汽管道在高温高压条件下长期运行,管道材料极易加速老化,对现场注汽作业带来风险隐患。本文以高压注汽管道材料16Mn钢为研究对象,通过金相组织观察、SEM观察及EDS分析、TEM观察研究了未服役16Mn钢和服役12年16Mn钢的损伤表征研究,明...
注汽管道在高温高压条件下长期运行,管道材料极易加速老化,对现场注汽作业带来风险隐患。本文以高压注汽管道材料16Mn钢为研究对象,通过金相组织观察、SEM观察及EDS分析、TEM观察研究了未服役16Mn钢和服役12年16Mn钢的损伤表征研究,明确材料老化的宏微观机理。
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关键词
高压注汽管道
16MN钢
老化损伤表征
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职称材料
典型高压注汽管道16Mn的老化力学性能研究
被引量:
1
4
作者
王强
王安泉
+2 位作者
杨超
韩玮
乍靖榆
《特种设备安全技术》
2022年第1期31-33,共3页
在长时间高温高压运行条件下,注汽管道材料加速老化,为安全生产运行带来一定风险。因此本文通过拉伸实验和原位形貌观察对比研究了服役前后高压注汽管道典型材料16Mn的力学性能变化规律以及预变形和时效处理对16Mn的力学性能。
关键词
高压注汽管道
16Mn
老化力学性能
下载PDF
职称材料
高压注汽管道16Mn钢加速老化损伤表征分析
5
作者
王强
王安泉
+2 位作者
杨超
田旺
乍靖榆
《内蒙古石油化工》
CAS
2022年第1期35-39,共5页
注汽管道在高温高压条件下长期运行,管道材料极易加速老化,对现场注汽作业带来风险隐患。以高压注汽管道材料16Mn钢为研究对象,加速老化模拟16Mn钢在高温高压条件下的服役时间,通过金相组织观察、SEM观察及EDS分析、TEM观察研究加速老...
注汽管道在高温高压条件下长期运行,管道材料极易加速老化,对现场注汽作业带来风险隐患。以高压注汽管道材料16Mn钢为研究对象,加速老化模拟16Mn钢在高温高压条件下的服役时间,通过金相组织观察、SEM观察及EDS分析、TEM观察研究加速老化实验0h、20h、50h、80h时16Mn钢的损伤表征研究,明确材料老化的宏微观机理。
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关键词
高压注汽管道
16MN钢
加速老化实验
损伤表征
预变形
肘效处理
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职称材料
题名
高压注汽管道失效形式研究
1
作者
刘海波
裴涛
陈丽娜
彭胜利
杨玉波
赵金刚
机构
胜利油田技术检测中心
出处
《科技信息》
2013年第6期447-447,448,共2页
文摘
高压注汽管道工作环境恶劣,易产生应力集中,最终导致爆裂失效,严重时,会造成人员和经济的巨大损失。本文研究了高压注汽管道用常见材料,分析了高压注汽管道的失效形式及造成应力集中的诸多因素。同时研究了现有高压注汽管道的检测手段,为研究高压注汽管道的失效预防与检验奠定了理论基础。
关键词
高压注汽管道
失效形式
检测手段
分类号
TE973 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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职称材料
题名
长时服役典型高压注汽管道的组织和性能研究
2
作者
王安泉
丛雪明
韩庆
刘海波
姜朝
冯启蒙
蒋文春
杨滨
机构
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心
中国石油大学(华东)新能源学院
出处
《化工机械》
CAS
2021年第5期657-663,737,共8页
基金
工信部项目(CMIF-ZHL-20190102-S001)。
文摘
高压注汽管道长期在高温高压环境下服役,随着服役时间的增加,必然会发生材料老化现象。因此,为明确长时服役过程中高压注汽管道的组织和性能变化,以3种典型高压注汽管道材料(16Mn、13CrMo44、15CrMo)为研究对象,分别对未服役和长时服役后的管材进行显微组织观察和力学性能测试。结果表明:铁素体晶粒长大、珠光体球化、晶界上碳化物析出长大是高压注汽管道长时服役过程中微观组织演变的特征,同时也是材料在高温高压环境下力学性能下降的原因。
关键词
高压注汽管道
长时服役
老化
微观组织
力学性能
Keywords
high-pressure steam injection pipeline
long-time service
aging
microstructure
mechanical property
分类号
TQ055.81 [化学工程]
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职称材料
题名
高压注汽管道16Mn钢的老化损伤表征分析
被引量:
1
3
作者
王强
王安泉
杨超
田旺
王芫芫
机构
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心
出处
《石油和化工设备》
CAS
2022年第2期45-49,共5页
文摘
注汽管道在高温高压条件下长期运行,管道材料极易加速老化,对现场注汽作业带来风险隐患。本文以高压注汽管道材料16Mn钢为研究对象,通过金相组织观察、SEM观察及EDS分析、TEM观察研究了未服役16Mn钢和服役12年16Mn钢的损伤表征研究,明确材料老化的宏微观机理。
关键词
高压注汽管道
16MN钢
老化损伤表征
分类号
TE934.5 [石油与天然气工程—石油机械设备]
下载PDF
职称材料
题名
典型高压注汽管道16Mn的老化力学性能研究
被引量:
1
4
作者
王强
王安泉
杨超
韩玮
乍靖榆
机构
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心
出处
《特种设备安全技术》
2022年第1期31-33,共3页
文摘
在长时间高温高压运行条件下,注汽管道材料加速老化,为安全生产运行带来一定风险。因此本文通过拉伸实验和原位形貌观察对比研究了服役前后高压注汽管道典型材料16Mn的力学性能变化规律以及预变形和时效处理对16Mn的力学性能。
关键词
高压注汽管道
16Mn
老化力学性能
分类号
TE934.5 [石油与天然气工程—石油机械设备]
下载PDF
职称材料
题名
高压注汽管道16Mn钢加速老化损伤表征分析
5
作者
王强
王安泉
杨超
田旺
乍靖榆
机构
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心
出处
《内蒙古石油化工》
CAS
2022年第1期35-39,共5页
文摘
注汽管道在高温高压条件下长期运行,管道材料极易加速老化,对现场注汽作业带来风险隐患。以高压注汽管道材料16Mn钢为研究对象,加速老化模拟16Mn钢在高温高压条件下的服役时间,通过金相组织观察、SEM观察及EDS分析、TEM观察研究加速老化实验0h、20h、50h、80h时16Mn钢的损伤表征研究,明确材料老化的宏微观机理。
关键词
高压注汽管道
16MN钢
加速老化实验
损伤表征
预变形
肘效处理
Keywords
High-pressure steam injection pipeline
16Mn steel
Accelerated aging experiment
Damage characterization
分类号
TE934.5 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高压注汽管道失效形式研究
刘海波
裴涛
陈丽娜
彭胜利
杨玉波
赵金刚
《科技信息》
2013
0
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职称材料
2
长时服役典型高压注汽管道的组织和性能研究
王安泉
丛雪明
韩庆
刘海波
姜朝
冯启蒙
蒋文春
杨滨
《化工机械》
CAS
2021
0
下载PDF
职称材料
3
高压注汽管道16Mn钢的老化损伤表征分析
王强
王安泉
杨超
田旺
王芫芫
《石油和化工设备》
CAS
2022
1
下载PDF
职称材料
4
典型高压注汽管道16Mn的老化力学性能研究
王强
王安泉
杨超
韩玮
乍靖榆
《特种设备安全技术》
2022
1
下载PDF
职称材料
5
高压注汽管道16Mn钢加速老化损伤表征分析
王强
王安泉
杨超
田旺
乍靖榆
《内蒙古石油化工》
CAS
2022
0
下载PDF
职称材料
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