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        D1422 mm的X80管線鋼管冷彎試驗(yàn)結(jié)果與性能分析

        2014-10-29 11:46:36馬愛(ài)清谷云龍張坤義高廣林
        石油工程建設(shè) 2014年3期
        關(guān)鍵詞:沖擊韌性屈服焊縫

        馬愛(ài)清,劉 宇,谷云龍,張坤義,高廣林

        1.中國(guó)石油天然氣管道科學(xué)研究院,河北廊坊 065000 2.中國(guó)石油天然氣管道局第五工程公司,河北廊坊 065000

        0 引言

        石油天然氣需求量的與日俱增需要更大輸量的石油天然氣管道,而冷彎管道的優(yōu)點(diǎn)是節(jié)約能源、不需加熱、彎制過(guò)程簡(jiǎn)單、見(jiàn)效快,符合降低成本、增加效益的思想。到目前為止,對(duì)于大口徑D1422mm的X80鋼級(jí)管線鋼,我國(guó)還沒(méi)有廠家進(jìn)行過(guò)試制,因此本次試驗(yàn)具有前瞻性,可為以后大口徑X80鋼級(jí)管線鋼冷彎管試制提供技術(shù)性指導(dǎo)。

        冷彎過(guò)程主要是加工硬化過(guò)程,產(chǎn)生了包申格效應(yīng),在冷彎過(guò)程中鋼材內(nèi)部晶粒發(fā)生滑移,出現(xiàn)位錯(cuò)的纏結(jié),晶粒的拉長(zhǎng)、破碎和纖維化,強(qiáng)度和硬度增加,韌性下降。冷彎后管體外觀尺寸和力學(xué)性能是否能夠達(dá)到施工要求,目前還是個(gè)難題。本文主要介紹本次冷彎管試驗(yàn)前后其外觀尺寸的變化及力學(xué)性能分析。

        1 材料與試驗(yàn)過(guò)程

        1.1 試驗(yàn)材料

        本次試驗(yàn)用的樣管為國(guó)產(chǎn)X80、D1422 mm×21.4mm、長(zhǎng)7.4m的直縫埋弧焊鋼管,無(wú)防腐層,化學(xué)成分見(jiàn)表1。

        表1 D1422mm的X80試驗(yàn)樣管母材化學(xué)成分/%

        1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案

        試驗(yàn)前先在管道上劃線確定好位置,并采用內(nèi)徑千分尺測(cè)量橢圓度,測(cè)厚儀測(cè)量厚度,鋼管彎制過(guò)程中,在管口設(shè)置鉛垂線,以保證管口平面度。通過(guò)調(diào)整油缸起升高度控制每次成形角度,彎制過(guò)程中用起升角度儀記錄最大起升角度,累計(jì)角度儀測(cè)量累計(jì)角度,用機(jī)械角度儀測(cè)量冷彎后的累計(jì)角度,并記錄其現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)。冷彎結(jié)束后重復(fù)測(cè)量并記錄管道冷彎后的外觀尺寸。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.1 冷彎外觀尺寸試驗(yàn)結(jié)果

        對(duì)X80鋼級(jí)、D1422 mm管線鋼管的冷彎數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可知,處于管道中間位置的橢圓度最大,最大值為2.61%。橢圓度最小的位置為彎制第一點(diǎn),最小值為1.94%。對(duì)于彎制前后的壁厚進(jìn)行對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),外弧側(cè)減薄率最大,最大值為2.43%,內(nèi)弧側(cè)減薄率最小,最小值為0.09%,減薄率最大與最小位置分別處于靠近外弧側(cè)與內(nèi)弧側(cè)的中間位置。冷彎后用鋼板尺和塞尺進(jìn)行波浪度和起波高度的測(cè)量,起弧位置位于距管端2 140 mm處。波浪度最大位置靠近彎管段中心,最大波浪度為0.27%;起波高度最大位置靠近內(nèi)弧側(cè)中間位置,最大起波高度為0.32%。

        2.2 理化性能試驗(yàn)

        對(duì)冷彎后D1422mm的X80管進(jìn)行了一些常規(guī)理化性能檢驗(yàn),包括拉伸、-10℃沖擊試驗(yàn)和系列溫度的沖擊試驗(yàn)。

        2.2.1 拉伸性能試驗(yàn)

        圖1、圖2為試件縱橫向內(nèi)外弧側(cè)冷彎前后屈服強(qiáng)度的對(duì)比情況。

        圖1 縱向和橫向內(nèi)弧側(cè)冷彎前后屈服強(qiáng)度對(duì)比

        圖2 縱向和橫向外弧側(cè)冷彎前后屈服強(qiáng)度對(duì)比

        可以看出內(nèi)弧側(cè)不管是沿縱向還是橫向,其冷彎前屈服強(qiáng)度比冷彎后屈服強(qiáng)度都大,說(shuō)明冷彎后會(huì)造成屈服強(qiáng)度下降。原因是在冷彎過(guò)程中由于內(nèi)弧側(cè)受到壓力作用,金屬內(nèi)部位錯(cuò)沿著一定的滑移面滑移,遇到林位錯(cuò)而彎曲,結(jié)果在位錯(cuò)前方,林位錯(cuò)密度增加,形成位錯(cuò)纏結(jié)或胞狀組織。但是在加載反向應(yīng)力時(shí),位錯(cuò)向著反方向運(yùn)動(dòng),在反方向像林位錯(cuò)這樣的阻礙減少,因此位錯(cuò)在較小應(yīng)力下移動(dòng)較大距離。

        外弧側(cè)縱向位置冷彎后屈服強(qiáng)度增加,橫向屈服強(qiáng)度變化不大,說(shuō)明冷彎過(guò)程對(duì)外弧側(cè)橫向屈服強(qiáng)度影響較小,對(duì)縱向屈服強(qiáng)度影響比較大??v向冷彎后屈服強(qiáng)度增加原因:在冷彎過(guò)程中由于外弧側(cè)受到拉力作用下,金屬內(nèi)部位錯(cuò)沿著一定的滑移方向滑移,遇到林位錯(cuò)而彎曲,結(jié)果在位錯(cuò)前方,林位錯(cuò)密度增加,形成位錯(cuò)纏結(jié)或胞狀組織。這種位錯(cuò)結(jié)構(gòu)在力學(xué)上是穩(wěn)定的,此時(shí)卸載后再同向加載,位錯(cuò)線不能明顯運(yùn)動(dòng),宏觀上表現(xiàn)為屈服強(qiáng)度增加。

        圖3、圖4為圓棒橫向拉伸試驗(yàn)曲線,從圖中可以看出,冷彎后外弧側(cè)屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度比冷彎前的高;中性區(qū)的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度與彎制后的相比則沒(méi)有太大的變化;冷彎后內(nèi)弧側(cè)的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度比冷彎前的低。原因是在冷彎過(guò)程中外弧側(cè)受拉力,中性區(qū)幾乎是既不受拉力也不受壓力,內(nèi)弧側(cè)主要是受壓力,所以相當(dāng)于預(yù)拉力和預(yù)壓力,于是產(chǎn)生了包申格效應(yīng),使得預(yù)拉力的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度提高,預(yù)壓力的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度降低。

        圖3 不同位置拉伸曲線

        2.2.2 夏比沖擊韌性

        2.2.2.1 沖擊韌性

        圖4 圖3的局部放大圖

        在鋼板厚度1/4處取橫向和縱向試樣,加工成10mm×10mm×55mm的開(kāi)V型缺口的試件,在-10℃的酒精中進(jìn)行夏比沖擊試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖5、圖6。

        圖5 -10℃不同位置夏比沖擊功單個(gè)值

        圖6 -10℃不同位置夏比沖擊功平均值

        圖5數(shù)據(jù)顯示,只在彎管的熱影響區(qū)出現(xiàn)了一個(gè)27.5 J的不滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求的數(shù)值,低于標(biāo)準(zhǔn)值有可能是內(nèi)部存在缺陷造成的。圖6顯示,冷彎后的內(nèi)弧、外弧、焊縫和熱影響區(qū)的夏比沖擊功都比冷彎前的低,材料已經(jīng)發(fā)生塑性變形,而金屬在塑性變形時(shí),晶粒發(fā)生滑移,出現(xiàn)位錯(cuò)的纏結(jié),晶粒拉長(zhǎng)、破碎和纖維化,強(qiáng)度和硬度增加,韌性下降,金屬內(nèi)部產(chǎn)生了殘余應(yīng)力。但是冷彎后與冷彎前相比,焊縫和熱影響區(qū)的沖擊韌性下降較多。冷彎后中性區(qū)夏比沖擊功比冷彎前的大,冷彎后焊縫和熱影響區(qū)的沖擊韌性都下降,說(shuō)明了冷彎對(duì)焊縫和熱影響區(qū)沖擊韌性的影響比較大,所以在制管時(shí)一定要注意焊接對(duì)焊縫帶來(lái)的影響。

        2.2.2.2 不同溫度下的沖擊試驗(yàn)

        圖7所示為冷彎前后外弧側(cè)在不同溫度下的夏比沖擊功,從圖中可以看出:隨著溫度的降低,沖擊韌性值有下降的趨勢(shì),冷彎后沖擊韌性離散性增強(qiáng)。冷彎后外弧側(cè)比冷彎前外弧側(cè)的沖擊韌性降低了,這說(shuō)明一定量的彎曲降低了沖擊韌性。

        圖7 冷彎后和冷彎前外弧側(cè)在不同溫度下的夏比沖擊功

        2.2.3 彎曲試驗(yàn)

        在管道焊縫處分別取冷彎前后的試樣進(jìn)行導(dǎo)向彎曲試驗(yàn),試驗(yàn)壁厚為全壁厚,彎曲直徑為90mm,彎曲角度為180°,沒(méi)有出現(xiàn)異常裂紋,滿(mǎn)足彎曲要求。

        3 結(jié)論與建議

        D1422 mm的X80冷彎管外觀尺寸和力學(xué)性能數(shù)據(jù)表明,外觀尺寸試驗(yàn)中橢圓度最大位置靠近彎管中心,橢圓度為2.61%。外弧側(cè)壁厚減薄率最大和內(nèi)弧側(cè)壁厚減薄率最小位置位于測(cè)點(diǎn)中心,波浪度最大位置靠近彎管段中心,波浪度為0.27%。其原因是冷彎過(guò)程中中性層纖維出現(xiàn)了拉伸和壓縮現(xiàn)象,而在彎曲段中心外弧側(cè)受拉伸作用最強(qiáng),內(nèi)弧側(cè)受壓縮作用最強(qiáng)。

        拉伸性能試驗(yàn)中冷彎后彎管段內(nèi)弧側(cè)縱向屈服強(qiáng)度不滿(mǎn)足要求,縱向彎曲段外弧側(cè)屈強(qiáng)比不滿(mǎn)足要求,這是因?yàn)樵趶澢^(guò)程中產(chǎn)生了包申格效應(yīng),其對(duì)縱向的影響比較大,使得內(nèi)弧側(cè)屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度都降低,屈服強(qiáng)度降低過(guò)多導(dǎo)致低于標(biāo)準(zhǔn)要求,外弧側(cè)屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度增加,屈服強(qiáng)度增加較多,導(dǎo)致其更接近于抗拉強(qiáng)度,使得屈強(qiáng)比高于標(biāo)準(zhǔn)要求,但是對(duì)橫向拉伸性能的影響較小。直管段中性區(qū)和外弧側(cè)屈服強(qiáng)度有個(gè)別不滿(mǎn)足要求是因?yàn)榇嬖谝欢ǖ碾x散性。

        對(duì)于以上存在的問(wèn)題,筆者提出以下建議:在冷彎過(guò)程中可以在內(nèi)部設(shè)置一個(gè)直徑略大于彎管內(nèi)徑的芯軸,相當(dāng)于添加一個(gè)反向應(yīng)力,這樣在冷彎后可以減少中間位置變形量;曲率半徑一般要求在30 D即可。

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