MECHANICKÉ VLASTNOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ NORMĚ - NEDOSTATEČNÝ PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ O APLIKACI

Podobné dokumenty
POSSIBLE GENERALISATION OF DECREASE IN MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON STEEL (ČSN ) ON OTHER STEELS

DEGRADACE STRUKTURY A VLASTNOSTÍ NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

OBSERVATION OF KINETICS OF STRUCTURAL CHANGES DURING LONG-TERM ANNEALING OF TRANSITIONAL WELDS ON P91 STEEL

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

VLIV MIKROSTRUKTURY NA ODOLNOST DUPLEXNÍ OCELI 22/05 VŮČI SSC. Petr Jonšta a Jaroslav Sojka a Petra Váňová a Marie Sozańska b

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITU NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A

DEGRADACE STRUTURY A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY LVN13 DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš

VLIV MIKROLEGUJÍCÍCH PRVKŮ A PARAMETRŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLECHŮ JAKOSTI P 460N

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

POROVNÁNÍ VLIVU DEPOSICE TENKÝCH VRSTEV A NAVAŘOVÁNÍ NA DEGRADACI ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

Jominiho zkouška prokalitelnosti

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ. PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING

Možnosti Impact testu při posuzování správnosti tepelného zpracování ocelí. Ing. Petr Beneš

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

Radek Knoflíček 45. KLÍČOVÁ SLOVA: Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.

ZÁKLADNÍ STUDIUM VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SKLO POMOCÍ INDENTAČNÍCH ZKOUŠEK

Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ing. Danuše Čuprová, CSc. VUT Brno

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

HOMOGENNÍ A HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ SIMILAR AND DISSIMILAR WELD JOINTS OF CREEP-RESISTING STEELS

VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková

Transfer inovácií 20/

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

OPTIMÁLNÍ POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO PRÁCI ZA TEPLA. Jiří Stanislav

ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, Ostrava, ČR

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

Vlastnosti ohřátého patentovaného drátu Properties of Heated Patented Wire. Bohumír Voves Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6.

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

STUDIUM ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ PO TEPLOTNÍM STÁRNUTÍ S HLOUBKOVOU ROZLIŠITELNOSTÍ POMOCÍ NANOINDENTAČNÍCH ZKOUŠEK

VZTAH MIKROSTRUKTURY A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCNÍ OCELI 15NiCuMoNb5 PRO PLÁŠTE KOTLU A TLAKOVÉ NÁDOBY

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

SLEDOVÁNÍ VLIVU TEPLOTY A DEFORMACE NA STRUKTURU A VLASTNOSTI UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT

HODNOCENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ Z GRAFU ZÁVISLOSTI MÍRY INFORMACE NA ZATÍŽENÍ

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

OPTIMALIZACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ ODLITKŮ ZE SLITINY IN 738 LC

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Vliv povrchu na užitné vlastnosti výrobku

VÝROBA TEMPEROVANÉ LITINY

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

Tryskací materiál Tryskací materiál pro Shot Peening Ventily Magna Valve Almen Gage Almen Strip

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

Metody studia mechanických vlastností kovů

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

Transkript:

MECHANICKÉ VLASTNOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ NORMĚ - NEDOSTATEČNÝ PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ O APLIKACI MECHANICAL PROPERTIES SATISFYING REQUIREMENTS OF THE CODE? INSUFFICIENT KNOWLEDGE TO MAKE A DECISION ON A USE OF THE MATERIAL Božena PODHORNÁ, Ladislav HORVÁTH, Marie SVOBODOVÁ, Jindřich DOUDA UJP PRAHA, a. s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha - Zbraslav, Česká republika, podhorna@ujp.cz Abstrakt U trubek z uhlíkových ocelí, používaných na teplosměnné tlakové systémy, je velmi často jejich kvalita dokládána pouze výsledky mechanických zkoušek, které splňují minimální hodnoty, požadované příslušnou normou. Rozptyl normou povolených hodnot, zejména u meze kluzu a pevnosti, je u tohoto typu ocelí poměrně velký. Obvykle není garantováno ani to, že všechny trubky jsou z jedné tavby, ani to, že byly před dodáním porobeny shodným tepelným pochodům při výrobě a následném tepelném zpracování. Jedna dodávka tak může být tvořena kusy strukturně značně odlišnými. Do jednoho tlakového celku se tak mohou dostat kusy s různým, již na počátku vneseným stupněm teplotní degradace. To se v provozu s teplotním zatížením projeví různým gradientem poklesu mechanických vlastností na jednom, zdánlivě homogenním celku. Příspěvek popisuje jeden konkrétní případ trubek výparníku z oceli ST35.8. Abstract The quality of carbon steel tubes used in pressure heat transfer systems is very often demonstrated only by results of mechanical tests. In fact, although these results reach minimal values required by specific code (with relatively very spread range of values, especially of tensile and yield stresses), the quality of the tubes is not ensured. It is because of different structure while maintaining the required mechanical properties. Different melting and heat treatment during and post-production of the tubes cause these differences. So very easily, structures of tubes from one delivery can extremely vary. Thus, one pressure heat transfer system can consist of tubes with various initial levels of thermal degradation. As a consequence, a gradient of mechanical properties in different parts of the whole system under temperature loading conditions can vary as well. In this case, the system cannot be considered as a homogeneous unit. This contribution describes one specific occurrence in tubes from an evaporator made of ST35.8 steel. 1. ÚVOD Žijeme v době, kdy už prakticky o všem rozhodují peníze. Výjimkou nejsou ani obchodní vztahy při nákupu ocelí pro výstavbu, rekonstrukce a opravy tepelně technických zařízení. Většina dodavatelů je schopna a ochotna k dodávce materiálů připojit všechny možné i nemožné atesty, ovšem za úplatu. Standardně jsou k metráži trubek menších průměrů dodávány pouze materiálové listy pro značku oceli a výsledky mechanických zkoušek ze vzorku. Objednatel tak stojí před problémem, zda se má spokojit s těmito údaji, nebo si objednat a zaplatit další zkoušky. Toto rozhodování je zvláště obtížné při nákupu menších množství materiálu na opravy. V tomto případě tvoří již cena doplňkových atestů nezanedbatelné procento z celkové ceny. Paradoxně je toto rozhodování obtížné i při zajišťování 1

velkých investičních akcí, kde součtové délky metráže trubek se pohybují v kilometrech a ekonomický tlak na minimální cenu vede často k nákupu trubek z velkého množství taveb. Výjimkou nejsou ani případy nákupu trubek stejné značky oceli pocházejících od různých výrobců. Podstatné pro rozhodování je i to, že u trubek malých průměrů nebylo historicky zvykem se podrobněji zajímat o jejich strukturu. Příspěvek se snaží ukázat na konkrétním příkladu některé možné problémy, plynoucí z neznalosti stavu struktury trubek. 2. TEPLOSMĚNNÉ TRUBKY V rámci projektu, týkajícího se zmapování možností odhadů zbytkové životnosti částí dlouhodobě provozovaných energetických zařízení vyrobených z uhlíkových ocelí, byly v UJP PRAHA a.s. popisovány strukturní změny ocelí při dlouhodobé teplotní expozici v podcreepové oblasti. Uhlíkové svařitelné žárupevné oceli jsou používány pro komponenty parních kotlů, jejichž provozní teplota nepřesáhne cca 400 C. Jsou to především výparníkové trubky, propojovací vodní a parní potrubí pro sytou páru, komory výparníkových stěn a parních sběračů, hady a závěsné trubky systémů EKO, kotlové bubny apod. Pro potrubní systémy byly u nás nejčastěji používány oceli jakosti 12021, 12022 podle ČSN. Uhlíkové žárupevné oceli jsou z pohledu strukturní skladby minimálně dvousložkové. Obsahují v ideálním případě ještě lamelární nebo globulární perlit nebo horní bainit, případně jejich směs. Lamelární perlit není z hlediska strukturní stability zcela rovnovážnou strukturou. Při dlouhodobém působní dostatečně vysoké teploty se mohou jeho lamely vlivem povrchového napětí sbalovat do kulovitého tvaru - sferoidizovat. Při dodržování správných provozních podmínek je tento proces pozvolný, dlouhodobý a perlitické lamelární kolonie globularizují. Tento jev je doprovázen poklesem tvrdosti. Tyto jednoznačně definovatelné změny mohou sloužit k odhadům zbytkové životnosti, přičemž úplná globularizace perlitu je obvykle signálem pro přípravu výměn z pohledu dožití, protože další fází změn je koagulace. Jemné globule cementitu se zvětšují a roste jejich vzájemná mezičásticová vzdálenost. Tento jev je doprovázen dalším poklesem pevnostních vlastností a markantním poklesem tvrdosti. Postupně dochází ke ztrátě rozhraní mezi perlitickými útvary a feritem a ke značnému rozptylu rozpadových produktů. Ocel, která prošla tímto degradačním procesem je zpravidla z hlediska mechanických vlastností již hluboko pod dolní hranicí normou předepsaných pevnostních hodnot. 3. VÝPARNÍKOVÉ TRUBKY Z KOTLE RK9 V MONDI ŠTĚTÍ Při rekonstrukci tohoto kotle jsme odebrali vzorek, neboť podle informace provozovatele doložené písemným podkladem byla k dispozici i jedna trubka z doby výstavby, tj. z roku 1972, která byla řádně označena a uložena ve skladu jako rezerva na případné opravy. Jednalo se o trubky φ64 x 5mm z materiálu ST35.8, který je složením a vlastnostmi prakticky totožný s ocelí 12 021. Vzhledem k tomu, že doba teplotní expozice dosáhla ke dni odběru hodnotu větší než 3.10 5 provozních hodin, byl předpoklad, že bude možné ověřit postupy hodnocení degradace, založené na změnách struktury. 3.1 Ocel exponované trubky Stručný popis materiálu z exponované trubky provedený na základě světelné metalografie je následující: 2

Ocel exponované trubky obsahuje co do metalurgické čistoty ve větším množství drobné oxidické a sulfidické vměstky, často v komplexní formě. Mikrostruktura je rekrystalizovaná, feriticko-perlitická. Feritické zrno je velikostně rovnoměrné v rámci třídy č. 7,5 podle normy ČSN EN ISO 643. Perlit je jemný převážně lamelární. Částečně je zachována řádková orientace ve směru podélné osy trubky. Vnější povrch na straně spalin je pokryt souvislou vrstvičkou do tloušťky 50 µm. Částečné oduhličení vnějšího povrchu dosahuje hloubky cca 180 µm po celém obvodu trubky. Pro vnitřní povrch jsou charakteristickým jevem četné korozní důlky nepřesahující však hloubku cca 70 µm. Magnetitová vrstvička na vnitřním povrchu varné trubky má tloušťku cca 10 µm. 3.2 Ocel neexponované trubky Stručný popis materiálu z neexponované trubky provedený na základě světelné metalografie je následující: Ocel rezervní neexponované trubky obsahuje z pohledu metalurgické čistoty drobné sulfidické vměstky. Mikrostrukturu tvoří jemné, ale velikostně heterogenní zrno feritu spolu s převážně globulárním perlitem. Ferit obsahuje též značné množství drobného precipitátu. Velikost feritického zrna je č. 10 s ojedinělými hrubšími zrny až do velikosti č. 8. Částečné oduhličení vnějšího povrchu zasahující do hloubky cca 150 µm je doprovázeno výrazným selektivním zhrubnutím feritických zrn až na velikost č. 5. Na vnitřním povrchu je patrná povrchová deformace struktury. 3.3 Porovnání obou stavů Již výše uvedený popis ukazuje na značné strukturní rozdíly. Na obrázcích 1 a 2 jsou ukázky struktury obou trubek ve shodném zvětšení 160x. Přestože obě trubky podle dokladů pocházejí ze stejné dodávky, jedná se bezpečně minimálně o různé tavby. Struktura ve větším zvětšení (v našem případě 1600x, viz. obr. 3 a 4) dokládá dva podstatné údaje. Protože u exponované trubky se perlit vyskytuje převážně ve formě lamelární, můžeme tvrdit, že provozní teplota výparníku nebyla dostatečně vysoká, aby došlo k jeho globularizaci, tj. ke změně na jejímž hodnocení je postaven model stanovení čerpání životnosti na základě strukturních změn. Naopak převážně globulární forma perlitu a vyšší stupeň precipitace u nepoužité trubky, která by ukazovala na značný stupeň vyčerpání životnosti provozem dokládá, že pro strukturní změny u méně tepelně namáhaných částí bývají často rozhodující tepelné pochody při výrobě a následném tepelném zpracování u výrobce. 3

Obr. 1. Exponovaná výparníková trubka, strana spalin vnější povrch (vyznačena tloušťka povrchové vrstvy a hloubka částečného oduhličení) Fig. 1. As-exposed evaporator tube, combustion side - outer surface (surface layer and partial decarburised layer marked) Obr. 2. Nexponovaná výparníková trubka vnější povrch (vyznačena hloubka částečného odhličení a zhrubnutí feritického zrna) Fig. 2. Virgin evaporator tube outer surface (partial decarburised layer and coarsed ferrite grains marked) 4

Obr. 3. Exponovaná trubka, strana spalin mikrostruktura (zvětšeno 1600x) Fig. 3. As-exposed tube, combustion side microstructure (magnification 1600x) Obr. 4. Nexponovaná trubka mikrostruktura (zvětšeno 1600x) Fig. 4. Virgin tube microstructure (magnification 1600x) 4. ZÁVĚR Uvedený konkrétní příklad ukazuje, že ani mnohaleté skladování svědečného vzorku nemusí přinést očekávaný přínos, pokud u nového materiálu, který je složen z řady taveb nebyla zmapována vstupní 5

struktura. Splnění minimálních normových hodnot mechanických vlastností, které byly i v námi uvedeném případu dodavatelem garantovány, neposkytlo žádnou informaci o tom, že v souboru jsou strukturně velmi odlišné trubky. Tímto zjištěním se zpětně dají vysvětlit některé atypické poruchy teplosměnných systémů. Příspěvek vnikl v rámci řešení programu IMPULS MPO ČR, číslo FI-IM4/049, Pravděpodobnostní řešení materiálové životnosti a spolehlivosti provozu malých a středních energetických zařízení. 6