Pengaruh Suhu dan Waktu Penuaan terhadap Struktur dan Fase Endapan Baja Tahan Karat TP304H

                   

Baja tahan karat 304H memiliki kekuatan termal dan ketahanan oksidasi yang tinggi. Ini banyak digunakan di bagian suhu tinggi superheater dan reheater boiler lebih dari 600 ℃, dan suhu servis maksimum dapat mencapai 760 ℃. Penggunaan baja tahan karat TP304H, sampai batas tertentu, memecahkan ledakan tabung suhu berlebih yang disebabkan oleh perbedaan suhu yang besar dari asap tungku dan secara signifikan meningkatkan keamanan operasi boiler. Namun, baja tahan karat TP304H rentan terhadap transformasi struktural selama operasi suhu tinggi jangka panjang, yang mengakibatkan penuaan material. Oleh karena itu, mempelajari transformasi struktur mikro baja tahan karat austenitik TP304H dan faktor-faktor yang mempengaruhinya saat beroperasi dalam kondisi suhu tinggi sangat penting untuk mengatur waktu pengoperasian material secara rasional, memantau tingkat kerusakan pipa secara online, dan meningkatkan material itu sendiri. Untuk alasan ini, melalui uji simulasi penuaan suhu tinggi, efek suhu dan waktu penuaan pada struktur dan endapan baja tahan karat TP304H dipelajari, yang memberikan referensi untuk layanan yang aman dari baja tahan karat TP304H.

Status suplai material adalah Solution Annealing, yaitu pendinginan udara atau pendinginan udara setelah ditahan pada suhu 1060 ~ 1070 ℃ selama 15 ~ 30 menit, dan strukturnya adalah fase tunggal austenit. Percobaan ini mempercepat penuaan baja tahan karat TP304H dengan meningkatkan suhu. Suhu penuaan adalah 650 ℃, 700 ℃ dan 750 ℃, dan waktu penuaan masing-masing adalah 30d, 60d dan 150d. Karakteristik perubahan struktur Pipa baja tahan karat TP304H dalam operasi jangka panjang dipelajari dengan simulasi penuaan.

Setelah sampel simulasi penuaan suhu tinggi dan sampel asli digiling, dipolesdan terkorosi oleh aqua regia, ukuran butiran kristal diamati dengan mikroskop optik, dan struktur dianalisis dengan mikroskop elektron pemindaian QUANTA 400 untuk mengamati struktur sampel, dan perangkat lunak Image-Pro Plus digunakan untuk menganalisis struktur mikro secara kuantitatif, membandingkan distribusi dan karakteristik fase yang mengendap, dan menggunakan spektrometer energi yang terpasang pada SEM untuk analisis komponen. Sampel dikorosi oleh larutan alkali kalium permanganat, dan keberadaan fasa σ setelah penuaan baja tahan karat TP304H ditentukan dengan mengamati apakah ada bintik-bintik oranye-merah pada permukaan sampel di bawah mikroskop metalografi. Penelitian menunjukkan:

(1) Struktur asli baja tahan karat TP304H adalah austenit, dan batas butir kembar terlihat jelas; setelah penuaan suhu tinggi, ukuran butir berangsur-angsur meningkat, batas butir menjadi lebih kasar, kembar berkurang, dan butir yang tumbuh secara tidak normal meningkat.

(2) Selama proses penuaan baja tahan karat TP304H pada suhu 650, 700 dan 750 ℃, jumlah total fasa yang diendapkan meningkat seiring dengan perpanjangan waktu. Fraksi luas fasa yang diendapkan, yaitu jumlah total fasa yang diendapkan, masing-masing sesuai dengan fungsi S650 = 0,084t0,454, S700 = 0,281t0,327, S750 = 0,313t0,338.

(3) Setelah penuaan baja tahan karat TP304H pada suhu 650 dan 700 ℃ selama 30 hari, fasa yang diendapkan sebagian besar adalah karbida. Setelah 60 hari penuaan, ada sejumlah kecil fase σ selain karbida. Komponen utamanya adalah Fe dan Cr; berumur 750 ° C selama 30 hari Kemudian, jumlah fase yang diendapkan meningkat secara signifikan, terutama karbida dengan sejumlah kecil fase σ.

Pipa Baja Tahan Karat 304H

Properti Umum
Komposisi Kimia
Ketahanan terhadap Korosi
Tahan Panas
Sifat Fisik
Sifat Mekanis
Pengelasan
Perlakuan Panas
Pembersihan
Tabung dan Pipa 304/304L/304LN/304H
Baja Tahan Karat "L" "H" Grade
Perbedaan Antara 304H dan 347H
Perbedaan Antara 304 304L dan 321
Tabung dan Pipa Baja Tahan Karat 304 304L 304LN 304H
Perbedaan Antara Baja Duplex S31803 / S32205 dan 316L

Artikel Terkait