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【動設備技術交流版】動設備【毎日一問】20190618

2019-06-18View Original

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質問:鋼材の高温時の性能変化には、主にどのようなものがありますか? このシリーズの投稿には解答は設けず、海友の皆さんはそれぞれ自分の意見を述べ、自分が理解した内容で返信していただければ結構です。 返信には5分から15分の報酬が与えられ、フォーラムの発展に積極的に参加し支援してくださる皆様を心より歓迎します!!! 化学工業用機器と機械
Reply #22019-06-19
高温下における鋼材の性能変化には、主にクリープ、疲労破壊、応力緩和、熱脆性、熱疲労、そして高温腐食による酸化、腐食、および組織安定性の喪失がある。
Reply #32019-06-19
高温下における鋼材の性能変化には、主にクリープ、疲労破壊、応力緩和、熱脆性、熱疲労、そして高温腐食による鋼材の酸化がある。
Reply #42019-06-19
高温下における鋼材の性能変化には、主にクリープ、疲労破壊、応力緩和、熱脆性、熱疲労、そして高温腐食による酸化、腐食、および組織安定性の喪失がある。
Reply #52019-06-19
構造変形 強度低下 ソフトニング
Reply #62019-06-19
高温下における鋼材の性能変化には、主にクリープ、疲労破壊、応力緩和、熱脆性、熱疲労、そして高温腐食による酸化、腐食、および組織安定性の喪失がある。
Reply #72019-06-19
高温下における鋼材の性能変化には、主にクリープ、疲労破壊、応力緩和、熱脆性、熱疲労、そして高温腐食による酸化、腐食、および組織安定性の喪失がある。
Reply #82019-06-19
高温下における鋼材の性能変化には、主にクリープ、疲労破壊、応力緩和、熱脆性、熱疲労、そして高温腐食による酸化、腐食、および組織安定性の喪失がある。
Reply #92019-06-19
高温下における鋼材の性能変化には、主にクリープ、疲労破壊、応力緩和、熱脆性、熱疲労、そして高温腐食による酸化、腐食、および組織安定性の喪失がある。
Reply #102019-06-19
高温下における鋼材の性能変化には、主にクリープ、疲労破壊、応力緩和、熱脆性、熱疲労、そして高温腐食による酸化、腐食、および組織安定性の喪失がある。
Reply #112019-06-19
クリープ、疲労破断、応力緩和、熱脆性、熱疲労、および高温腐食環境下における鋼材の酸化、腐食、そして組織安定性の喪失。
Reply #122019-06-19
クリープ、永久破断、応力緩和、熱脆性、熱疲労、
Reply #132019-06-19
高温における鋼材の特性には、クリープ限界、耐久強度、耐高温酸化性、組織安定性、応力緩和、熱疲労、熱脆性などがある。クリープ限界:金属が一定の温度と応力のもとで、時間が経つにつれて徐々に塑性変形を起こす現象を、クリープと呼ぶ。
Reply #142019-06-19
クリープ;持続破断;応力緩和;熱脆性;熱疲労;酸化;腐食;安定
Reply #152019-06-19
高温下における鋼材の性能変化には、主にクリープ、疲労破壊、応力緩和、熱脆性、熱疲労、そして高温腐食による酸化、腐食、および組織安定性の喪失がある。
Reply #162019-06-19
クリープ、応力緩和、熱疲労
Reply #172019-06-19
高温下における鋼材の性能変化には、主にクリープ、疲労破壊、応力緩和、熱脆性、熱疲労、そして高温腐食による酸化、腐食、および組織安定性の喪失がある。
Reply #182019-07-02
高温下における鋼材の性能変化には、主にクリープ、疲労破壊、応力緩和、熱脆性、熱疲労、そして高温腐食による酸化、腐食、および組織安定性の喪失がある。
Reply #192019-07-02
① クリープとは、高温下で外部から力が加わった際に、時間の経過とともにゆっくりと連続的に塑性変形が生じる現象のことです。鋼材のクリープ特性は、温度と応力と密接な関係がある。温度が上昇したり応力が増加すると、クリープ速度は速くなる。例えば、炭素鋼は作業温度が300~350℃を超えると、合金鋼は作業温度が300~400℃を超えるとクリープが生じます。クリープを引き起こすのに必要な応力は、試験温度における鋼材の降伏強度よりも低い。したがって、高温下で長期間稼働するボイラー、蒸気配管、圧力容器に使用される鋼材は、クリープによる大きな変形を防ぎ、構造の破壊や爆発といった重大な事故を引き起こさないために、優れたクリープ抵抗性を有していなければならない。    ② 高温下での球状化および黒鉛化において、炭素鋼中のケイ化物はエネルギーを得ることで移動・集合し、結晶粒が粗大なケイ化物を形成してフェライト中に混在する。このケイ化物は板状から徐々に球状に変化し、これを球状化と呼ぶ。黒鉛の強度は極めて低く、薄片状に存在するため、材料の強度が**低下し、脆性が増す。これを材料の黒鉛化と呼ぶ。炭素鋼が425℃以上の環境で長期間使用されると黒鉛化が起こり、475℃を超えるとさらに顕著になる。SH3059では炭素鋼の最高使用温度を425℃と規定しているが、GB150では450℃と規定している。    ③ 熱疲労特性 鋼材が長期にわたって冷温の繰り返し作用を受けると、温度差によって生じる熱応力の影響で材料内部に微細なき裂が発生し、それが次第に拡大して最終的に破壊に至る。したがって、温度の変動がある作業環境下における構造物や配管では、鋼材の熱疲労特性を考慮する必要がある。    ④ 材料の高温酸化 金属材料は、高温で酸化しやすい環境(例えば煙道など)において酸化されて酸化皮膜が生成され、容易に脆く剥がれ落ちます。炭素鋼は570℃の高温ガス中にあると酸化皮膜が発生しやすく、それによって金属が薄くなる。したがって、燃焼ガスや煙道などの鋼管は、560℃での使用に制限されるべきである。

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