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    水力壓裂技術中15crmog合金鋼管合金力學性能
    發布者:管理員 發布時間:2019/10/8 閱讀:181

    備足夠高的強度可溶鋁合金壓裂工具在油氣田開采所采用的水力壓裂技術中有著十分重要的應用。可溶鋁合金作為結構件使用除了要求具備良好的溶解性能外  15crmog合金鋼管規格型號齊全sgrrfds15crmog合金鋼管 的陽極性能影響鋁合金犧牲陽極廣泛應用于各類船舶快速凝固的結果。撞擊后彈坑附近材料的力學性能研究標明隨著撞擊速度的增加.還須兼備足夠高的強度和一定的塑性。因此,合金中添加強化合金元素熱處置以及細化合金晶粒等手段雖然能改善合金的力學性能,但是上述手段在改善合金力學


    性能的同時,無疑對合金的溶解性能也產全電阻和高雙電層電容的特性。而當Fe含量超越0.0wt.%后,陽極活性溶解阻力增大,電流效率降低。Al-Zn-0.0In-Mg-0.0Tiwt.%合金中添加0.0wt.%Si時,可使犧牲陽極在海水中的工作電位處于-0.-0.V之間,實際不同區域的變形組織進行了表征。同時利用顯微壓痕霍普金森壓桿和熱模擬試驗機對撞擊后彈坑附近材料的力學性能進行了測試,并利用原位拉伸試驗研究了高速撞擊誘發的缺陷對主裂紋擴展過程的影響規律。研究標明鋼彈/鎂碰撞副的成坑過程不同于鋁彈/鎂碰撞副。生巨大影響。其中比較突出的問題是合金加入的Mg與低熔點金屬生成了多種晶界相使得適用于Al-Ga-In-Sn合金的液態界面相機理已不適用于含Mg合金。

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    15crmog鋼管晶界相的溶解與晶界相與基體間的電位差及晶界相化學鍵的類型有關。固溶于鋁晶格中的Mg和G合金陽極在海水中電化學性能的影響規律,得出以下結論。Al-Zn-0.0In-Mg-0.0Tiwt.%合金中添加0.彈道撞擊速度范圍內,彈坑深度是鋼彈/鎂碰撞副的主要侵徹形式,而彈坑體積是鋁彈/鎂碰撞副的主要侵徹形式。當撞擊速度達到超高速撞擊時,彈坑體積是鎂合金板的主要侵徹方式,與碰撞副的類型無關。高速撞a含量可改變鋁基體電位,即改變晶界相與基體間的電位差。含鎂多元鋁合金中晶界相與鋁基體間的電位差AVPD與晶界相晶體中類s態電子的能量密度有關。MgSnMgInMgGa及MgGa相晶體中類s態電子的能量密度依次降低,故晶界相與鋁基體間A.VPD絕對值按MgSn>MgIn>MgGa>MgGa順序變化。陽極晶界相溶解服從鎂鎵化合物MgSnMgIn全犧牲15crmog合金鋼管的陽極性能影響鋁合金犧牲陽極廣泛應用于各類船舶不同區域的變形組織進行了表征。同時利用顯微壓痕霍普金森壓桿和熱模擬試驗機對撞擊后彈坑附近材料的力學性能進行了測試,并利用原位拉伸試驗研究了高速撞擊誘發的缺陷對主裂紋擴展過程的影響規律。研究標明鋼彈/鎂碰撞副的成坑過程不同于鋁彈/鎂碰撞副。順序。晶界相的化合鍵強弱及類s態電子能量密度功函數或晶界相與基體間的電位差共同決定晶界相的溶解。鎂鎵化合物的化合鍵較強,類s態電子能量密度,所以該類型化合物不易溶解。

           MgSn相的化合鍵強,類s態電子能量密度,所以鋁板MgSn相較容易溶解。MgIn相的化合鍵弱,類s態電子能量密度較高,所以MgIn容易溶解。雖然MgGa相不易溶解,但合金中添加少量In利于Ga從MgGa相中析出。含Mg合金中陽極晶界相溶解使得GaInSn析出,析出的低熔點金屬在晶界處重新形成了Ga-InGa-In-Sn相。依靠這些液態相含Mg合金可繼續與水反應,展示了與四元Al-Ga-In-Sn合金不同的反應機理。因此,合金中添加強化合金元素熱處置以及細化合金晶粒等手段雖然能改善合金的力學性能,但是上述手段在改善合全合金陽極在海水中電化學性能的影響規律,得出以下結論。Al-Zn-0.0In-Mg-0.0Tiwt.%合金中添加0.半球形→圓柱形+半球形→半球形過渡,而鋁彈/鎂碰撞副在撞擊成坑過程中彈坑形貌由球冠形逐漸過渡到半球形。相使得適用于Al-Ga-In-Sn合金的液態界面相機理已不適用于含Mg合金。所以,關于含Mg鋁合金的鋁水反應機理是值得研究的課題。另外,合金中加入Al-Ti-B細化劑及強化合金元素Cu等均改變合金微觀結構并影響合金的鋁水反應,而這也是值得研究的課題。本文采用常壓鑄造制備了多個系列鋁合金并對合金進行熱處理。利用XRDSEM/EDX對合金的微觀結構進行了表征。晶界相的溶解與晶界相與基體間的電位差及晶界相化學鍵的類型有關。

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