Технологические процессы выработки электроэнергии на ТЭС и ГЭС. Галашов Н.Н. - 28 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

28
Кроме основного к металлам предъявляются и другие требования, а именно:
- способность к перераспределению напряжений (деформационная способность);
- высокая сопротивляемость хрупким разрушениям;
- сохранение стабильности и однородности структуры на протяжении длительной
эксплуатации.
Все эти свойства вместе с длительной прочностью характеризуются термином
жаропрочность. Жаропрочность стали отражает способность стали сохранять
прочность, пластичность, стабильность структуры, коррозионную стойкость в условиях
ползучести металла при эксплуатационных температурах не выше 585 °С в течение
расчетного срока службы.
Связь между временем до разрушения
разр
при заданной температуре и
пределом длительной прочности
дл
определяется выражением
дл
= А/
разр
n
,
где А и п постоянные, зависящие от вида стали.
Построенная в логарифмических координатах эта зависимость представляет
собой прямую линию и позволяет экстраполировать результаты даже краткосрочных
испытаний на длительную прочность при разных температурах (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Зависимость времени до разрушения и напряжений от температуры.
Как видно из рисунка, длительная прочность сильно зависит от рабочей
температуры металла: при повышении температуры сверх расчетной всего на 40 °С
разр
уменьшается на порядок (в 10 раз).
Отсюда следует важный для эксплуатации вывод, что при любых изменениях
режима энергооборудования, сопровождающихся изменениями его теплового
состояния, нельзя допускать превышения расчетных рабочих температур его элементов.
К металлу труб, работающих в зоне высоких температур рабочей среды и
топочных газов, предъявляется требование окалиностойкости, или жаростойкости.
Образование окалины на поверхности труб может быть вызвано повышением их
температуры при резких изменениях режима, например при значительном уменьшении
расхода пара (переход на нагрузку собственных нужд или на холостой ход) или