СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
UDK 67.017
CHEMICAL COMPOSITION, STRUCTURE AND PROPERTIES OF STEEL PIPES UTILIZED IN ULAANBAATAR HEAT SUPPLY NETWORK
1 1 2 2 2 3
Balbar Sereglen , Erdenebat Ts ., Butuchanov V ., Tsydypov B ., Lygdenov B. ' 1 - National University of Mongolia (Ulaanbaatar, Mongolia) 2 - East Siberia State University of Technology and Management
(Ulan-Ude, Russia) 3 - Wuhan Textile University (Wuhan, China) E-mail: [email protected]
Introduction
The steel pipes made in Russia and China were widely used in this reconstruction work of the centralized heating system for the heating network reform in Mongolia. In this work we study chemical composition influence on properties of steel samples from the Ulaanbaatar Heating Network pipes for last 5-6 years. Materials and methods
All provided experimental samples for metallographic analysis were prepared by each of the diameter as 0700 and 01200 mm from magisterial pipelines. Above studies are implemented by methodology of quality analysis for chemical elements on surface of substance, the results are tested by JEOL JSM-6510LV electron microscope equipment of Oxford Instruments micro analytic system. Metal hardness or strength of research performed by comparing the open center between Metallurgy laboratory of Mongolian University of Science and Technology and East-Siberian State Technological University Machine-building faculty.
Results and discussion
On fig. 1 (a, b) you can see microstructures of steel samples from pipes.
Figure 1 - Microstructure of samples from magisterial pipes: a) 01200mm; b) 0700mm
It was found that their carbon contents (table 1) in 0.3% higher which will drop the strength values and give the negative impact as this will shorten the aging in the network.
i obrazovanie Bol'sogo Altaâ вование Большого Алтая» выпуск 1, 2017, страница 40 из 113
Grand Altai Council of HEI Chancellors Network Edition
Table 1 - Carbon content in sam
ples
Sample C%
01200 0.18
0700 0.16
Digital distribution and micro structure spectrum of chemical elements in steel sample from 01200mm diameter is presented on fig. 2 and table 3.
Fig. 2 - Digital distribution and micro structure spectrum of chemical elements in
steel sample from 01200mm diameter
Table 2 - Chemical compound spectrum analysis result and element % of steel _sample from 01200 mm_
Performance Calculatio n Si P S Mn Fe s
Spectrum 1 Normal 0.40 0.10 0.05 1.65 97.79 100
Spectrum 2 Normal 0,38 0,11 0,06 1,67 97,78 100
Spectrum 3 Normal 0,39 0,11 0,06 1,66 97,78 100
Spectrum 4 Normal 0,40 0,11 0,05 1,65 97,79 100
Spectrum 5 Normal 0,40 0,11 0,06 1,65 97,78 100
Spectrum 6 Normal 0,40 0,10 0,06 1,65 97,79 100
Digital distribution and micro structure spectrum of chemical elements in steel sample from 01200mm diameter is presented on fig. 3 and table 4.
Fig. 3 - Digital distribution and micro structure spectrum of chemical elements in
steel sample from 01200mm diameter
Table 4 - Metallography structure and chemical compound spectrum analysis result _of steel sample from 0700mm in spectrum 1_
Indicators Calcula tion Si P S Mn Fe I-
Spectrum 1 Normal 0.40 0.10 0.05 1.65 97.79 100
Mean Normal 0.40 0.10 0.05 1.65 97.79 100
Maximium Normal 0.40 0.10 0.05 1.65 97.79 100
Minimium Normal 0.40 0.10 0.05 1.65 97.79 100
Regarding to the above mentioned results, I am determined that the high content of the carbon will decrease the pH-environment during the stresses and will give a negative impact to the corrosion resistance. Conclusion
From the results of the metallographic studies of the steel pipes with 0700 and 01200 diameters in the heating line network's location points regarding to their standard subjects we found that their carbon contents in 0.3% higher which will drop the strength values and give the negative impact as this will shorten the aging in the network. Also the high content of the carbon will decrease the pH-environment during the stresses and will give a negative impact to the corrosion resistance.
References
1. Химийн технологи. А.Доржпалам. УБ .2013.
2. Химия и технология пигментлов. Г.Т.Беленький,и др. Москва. «Химия». 1985.
3. Общая химическая технология. Том 1. С.И.Вольфкович, и др. «Госхимиздат» Москва. 1989.
4. Общие основы химической технологии. Перевод под редакцией П.Г.Романкова, М.И.Курочкиной. Изд-во «Химия» Ленинград. 1977.
5. Водоподготовка. В.Ф. Вихрев и М.С Шкроб. «Энергия» Москва. 1973.
« Nauka i obrazovanie Bol'sogo Altaâ )азование Большого Алтая» выпуск 1, 2017, страница 42 из 113
Grand Altai Council of HEI Chancellors Network Edition
6. ФОРМИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ПРИ ДИФФУЗИОННОМ НАСЫЩЕНИИ В ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ СОДЕРЖАЩЕЙ ФЕРРОСПЛАВЫ. Бутуханов В.А., Цыдыпов Б.С, Лыгденов Б.Д., Мэй Ш. Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 8-0. С. 7576.
7. Материал судлалын Yндэс. Ц.Эрдэнэбат. УБ. 2009.
8. Введение химия тредофазны материалов. Ю.А.Критинка, и др. Москва. 2006.
9. Solid state chemistry. A.R. West.
10. Principles of the theory of solids. J.M.Ziman.
11. Ус бэлтгэл. Ц. Цэнджав. УБ. 2000.
12. Дулаан хангамжийн систем. Б.Намхайням. УБ. 2015.
13. ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРБИДНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ СЛОЕВ С МАКСИМАЛЬНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ. Бутуханов В.А., Цыдыпов Б.С., Мэй Ш., Лыгденов Б.Д. В сборнике: Перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении Сборник научных статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Горохов А.А.. 2016. С. 32-35.
14. Дулаан хангамжийн тохируулга ЗYгшрYYлэг. Д.Бямба-Очир. УБ. 2014.
15. FORMATION OF THE DIFFUSION LAYER PROCESSING CONCENTRATED ENERGY SOURCES SURFACE ACTIVE MIXTURES DEPOSITED ON THE STEEL SURFACE. Lygdenov B.D., Butukhanov V.A., Mei Sh., Chernykh E.V., Garmaeva I.A. В сборнике: Effect of external influences on the strength and plasticity of metals and alloys Book of the International seminar articles. Edition in Chief: Professor Sc. D., Starostenkov M.D.. 2015. С. 59.
16. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДИФФУЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ. Лыгденов БД, Гурьев А.М., Мосоров В.И., Бутуханов В.А. Raleigh,North Carolina, USA, 2015.
17. БОРИРОВАНИЕ В ОБМАЗКЕ СТАЛИ 5ХНМ. Бутуханов В.А., Лыгденов Б.Д.. В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ материалы II-ой Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Горохов А.А.. 2012. С. 44-47.
18. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И ДЕФЕКТНОГО СОСТОЯНИЯ ГРАДИЕНТНЫХ СТРУКТУР БОРИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 20Л, 45, 55 И 5ХНВ. Лыгденов Б.Д., Гармаева И.А., Попова Н.А., Козлов Э.В., Гурьев А.М., Иванов С.Г.. Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2012. Т. 9. № 4-2. С. 681-689.
19. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ УПРОЧНЯЮЩИХ ПОКРЫТИЙ. Гурьев М.А., Кошелева Е.А., Гурьев А.М., Лыгденов Б.Д., Галаа О.. Барнаул, 2016.
20. ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛЯХ С ГРАДИЕНТНЫМИ СТРУКТУРАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-
«Grand Altai Research & Education», Issue 1, 2017, page 43 of 113
ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОИ ОБРАБОТКОЙ. Лыгденов Б.Д.. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Новокузнецк, 2004.
« [чайка I obrazovanie ВоГ^о Дкаа зование Большого Алтая» выпуск 1, 2017, страница 44 из 113