在较高温度下的另一种形式的冶金降解称为Sigma相脆化。当名称意味着时,当它们在约1000F(540℃)高于约1000F时,在一些不锈钢中发生冶金相变。该相变导致韧性急剧丧失,因此可以导致“Sigmatized”设备的脆性骨折。在含有较高的铁氧体含量的铸造和焊接不锈钢设备中发生的脆性骨折越常见的脆性骨折发生,这些含量高于在服务中或在PWHT期间被称为。它可以在PWHT期间尽可能地发生的事实,即它可以在易感温度范围内仅在短时间内迅速发生。当由于设备冷却到较低的温度时,当施加应力时,通常会发生受影响材料的脆性骨折。例如,铸造不锈钢炉支撑件可以在炉子冷却期间裂缝;如果管在服务中震动,铸造不锈钢可以像弹片一样骨折;铸造不锈钢阀门高温服务;在FCCU再生器中焊接不锈钢旋风器可能会在关闭期间焊接裂缝最终焊接裂缝。 Weld overlays of heavy wall Cr-Mo equipment have been found sigmatized and cracked after PWHT. All these examples are for austenitic stainless steels (with higher ferrite content), but ferritic and martensitic stainless steels are also susceptible.
再一次,除了在失败的设备上进行影响测试或金相检查以验证导致脆性开裂的原因,没有合理的方式检测Sigmatized不锈钢。预防Sigma相的脆性裂缝的关键是选择具有较小易感性的合金,以便在1000F以上被称为稳定,并且与奥氏体不锈钢表示仔细的铁氧体控制。
您是否在处理设备中识别不锈钢设备,在高温下运行,可能易于Sigma相脆化,并在发生脆性发生故障时根据发生脆弱?
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