Традиционные и перспективные стали для строительства магистральных газонефтепроводов
книга

Традиционные и перспективные стали для строительства магистральных газонефтепроводов

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-98704-573-2

Страниц: 315

Артикул: 92308

Электронная книга
350

Краткая аннотация книги "Традиционные и перспективные стали для строительства магистральных газонефтепроводов"

Подробно рассмотрены вопросы применения традиционных и перспективных сталей для строительства магистральных газонефтепроводов. Проведено сопоставление требований нормативных документов к механическим свойствам и химическому составу труб для газонефтепроводов. Рассмотрены вопросы свариваемости трубных сталей разной категории прочности и показаны особенности структурно-фазовых превращений при сварке. Представлены особенности выполнения сварочных работ на трубах из высокопрочных сталей, освещен опыт их применения при строительстве газопровода в условиях Крайнего Севера. Для специалистов в области проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводного транспорта. Может использоваться в учебном процессе при подготовке специалистов всех уровней, повышении квалификации и переподготовке кадров для газовой, нефтяной и металлургической промышленности и топливно-энергетических отраслей.

Содержание книги "Традиционные и перспективные стали для строительства магистральных газонефтепроводов"


Введение
Глава 1. Требования основных нормативных документов к трубам для газонефтепроводов
1.1. Маркировка и прочностные характеристики труб для магистральных трубопроводов
1.2. Нормирование характеристик сопротивления разрушению труб для магистральных трубопроводов
1.3. Требования к химическому составу труб для магистральных трубопроводов
1.4. Структурно-фазовое строение трубных сталей разных классов прочности
Глава 2. Свариваемость трубных сталей и ее основные характеристики
2.1. Склонность трубных сталей к образованию горячих трещин
2.2. Склонность трубных сталей к образованию холодных трещин
Глава 3. Структурно-фазовые превращения при сварке трубных сталей разной категории прочности
3.1. Кинетика распада аустенита низколегированных сталей
3.2. Структурно-фазовые превращения при сварке трубных сталей категории прочности К38–К56
3.3. Структурно-фазовые превращения при сварке трубных сталей категории прочности К60–К80
Глава 4. Особенности выполнения сварочных работ на трубах, изготовленных из сталей разной категории прочности
4.1. Технология сварки прямошовных и спиральношовных труб
4.2. Сварка кольцевых монтажных стыков
4.3. Ремонт сваркой дефектов труб и сварных соединений газопроводов
Глава 5. Опыт применения высокопрочных сталей при строительстве газопровода Бованенково – Ухта
Список литературы

Все отзывы о книге Традиционные и перспективные стали для строительства магистральных газонефтепроводов

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Традиционные и перспективные стали для строительства магистральных газонефтепроводов

1.4. Структурно-фазовое строение трубных сталей разных классов... 91следствием сегрегации легирующих элементов в процессе крис-таллизации. В процессе прокатки возникают слои разного хими-ческого состава, из которых формируются чередующиеся полосы феррита и перлита, причем в полосах без перлита зерна феррита более крупные, чем в полосах с перлитом. Это указывает на то, что перлит сдерживает рост ферритных зерен [44, 45].Легирование сталей ферритно-перлитной группы в небольшом количестве хромом, молибденом и никелем (15ХСНД, 20Х, 18Х2Н-4МА, 20ХН3А, 20ХНМ, 20ХГНМ) повышает устойчивость аустенита в области диффузионного распада. Являясь относительно слабыми карбидообразующими элементами, хром и молибден при быстром охлаждении в низколегированных сталях не образуют собственных карбидов и остаются в твердом растворе и сдвигают область феррит-ного превращения в сторону более низких скоростей охлаждения, при этом особенно сильно замедляя перлитное превращение. Бей-нитное превращение сдвигается в область более низких температур, имеет ярко выраженный кинетический максимум и протекает в ши-роком диапазоне скоростей охлаждения (рис. 1.4.6). рис. 1.4.6. Анизотермическая диаграмма превращения аустенита стали 15ХМ [46]t, °СAc37006005004003002001000A ПA БA МAc1473КонецпревращенияHV 420 420 306 265 258 241 206 193 177 173 146 1220,5 1 10 102 103 104 t, cМнA2061 647578 802522 203075 90 897347 35331 3 5 10 30 1 2 5 10 4