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前言
第一章 绪论
第一节 不锈钢的发展
一、概述
二、不锈钢的发展史
三、不锈钢的新发展
第二节 不锈钢的分类、特点和用途
一、不锈钢的分类
二、各类不锈钢的特点和用途
第三节 合金元素对不锈钢的作用
一、铬的作用
二、碳在不锈钢中的两重性
三、镍的影响
四、锰的影响
五、氮的影响
内容简介 本书以国家最新不锈钢和耐热钢标准中的钢材为基础,较全面地介绍了传统不锈钢、新研制的不锈钢的性能及应用;在热处理部分介绍了不锈钢热处理的基本原理、基本工艺、化学热处理及不锈钢表面强化技术,并介绍了典型不锈钢和不锈钢零件的热处理工艺,以及不锈钢的表面处理技术。
本书侧重于实用性,可供不锈钢生产、应用和热处理生产一线的技术人员阅读使用。对于科研、设计和教学单位的工程技术人员和师生也有重要的参考价值。
可以不做热处理,焊接件的去应力退火温度小于300℃。时间选择2-3小时。如果焊接全部完成时间不长可以最终只做一次,如果间隔时间过长要分级处理,最终还要整体热处理,不知道这样说你明白没有,希望能够帮助到...
1.铸件应在型中冷却到一定温度下开箱,马氏体型钢在软化退火后清除表面可见缺陷。2. 当在清除缺陷时,铸件的最低预热温度应按表2的规定。 3.铸件缺陷允许补焊修复,补焊前需将缺陷全部清除干净,露出致密...
好像东莞一家乙方环保新材料有款专门处理不锈钢表面问题钝化,效果很不错。
不锈钢热处理
不锈钢热处理 摘要:随着我国装备制造业的进步和国民经济建设的飞跃发展, 在国防、石 油、化工、发电、海洋开发、原子能等领域中, 不锈钢得到了越来越广泛的应用, 对不锈钢耐腐蚀等各项性能提出了更高的要求。 尽管冶金行业可以为我们提供优 质的不锈钢,但是;还必须通过正确的热处理手段才能更充分地发挥不锈钢的功 能。 关键词:不锈钢 热处理 应用 对不锈钢进行热处理, 是改善不锈钢的使用和加工性能的一种重要的工艺方 法。在不少情况下, 有必要对不锈钢进行热处理。 其热处理工艺有些会安排在产 品加工之前进行, 有些则安排在产品加工后进行, 更有些安排在两次加工之间进 行。对不锈钢进行热处理,主要从以下几方面来考虑: (1) 便于对产品进行加工。 (2) 提高产品强度,硬度等各项的机械性能。 (3) 使产品获得较好的耐腐蚀能力。 不锈钢的热处理工艺与普通金属的热处理工艺一样,都是在一定介质中加 热、保
提示:
奥氏体不锈钢,顾名思义其组织为奥氏体,奥氏体不锈钢的热处理十分重要,因为奥氏体不锈钢的重要任务是耐蚀,热处理不当,其耐蚀性能会大打折扣,本期主要向大家讲述奥氏体不锈钢的热处理。
奥氏体不锈钢,是常见的不锈钢(18-8钢),如厨房中很多餐具都是奥氏体不锈钢做的。奥氏体不锈钢,顾名思义其组织为奥氏体,它没有磁性,没有淬硬性。
奥氏体不锈钢在氧化性环境中抗腐蚀性非常强,所谓的氧化环境可以简单理解为含氧较多的环境,奥氏体不锈钢韧性好,容易加工成型,因而用途非常广泛。
奥氏体不锈钢管
奥氏体不锈钢主要用于耐蚀目的,热处理对其影响很大。奥氏体不锈钢的耐蚀性和耐酸性主要依赖表面钝化,如果表面钝化这种行为不能维系,则它就会发生腐蚀。因此,奥氏体不锈钢并不是完全不锈,它只是针对氧化环境和酸性环境。对于特殊的离子,并不具有强大的抗拒能力。奥氏体不锈钢的热处理主要影响表面层的钝化能力,因而影响其腐蚀性能。
304不锈钢极化曲线,出现阳极钝化区
均匀腐蚀是最常见的腐蚀现象,均匀腐蚀取决于铬元素的分布均匀性。热处理影响铬元素的分布规律,自然影响奥氏体不锈钢的耐均匀腐蚀特性。
晶间腐蚀也是评价奥氏体不锈钢的重要腐蚀性能之一。一般来说,如果奥氏体不锈钢发生敏化,在晶界析出大量的串珠状的碳化物,则其晶间腐蚀性能会大打折扣。奥氏体不锈钢如果发生敏化,即使在很普通的电化学环境也会发生严重的晶间腐蚀。
晶间腐蚀开裂
应力腐蚀开裂是奥氏体不锈钢最常见的破坏形式。大家需要注意,应力腐蚀开裂取决于两方面主要因素:其一,必须有应力,它可能是外加应力,也可能是残余应力;其二,应力腐蚀开裂敏感离子,比如卤族元素离子,尤其以氯离子最为常见。应用奥氏体不锈钢的地方,时常不是使用其承受应力的能力,因此应该特别关注残余应力,因为在含有氯离子的环境中,残余应力会造成其应力腐蚀开裂。去残余应力的方法是去应力退火。
奥氏体不锈钢应力腐蚀开裂
点蚀是最可怕的腐蚀。说其是最可怕的腐蚀,采用古人说的一句话形容这个问题再恰当不过了:“千里之堤,溃于蚁穴”。点蚀产生有两个主要原因:其一,是材料成分不均匀,比如发生敏化,奥氏体不锈钢就特别容易发生点蚀;其二,环境腐蚀介质浓度不均匀,这也是引起点蚀的原因。一旦发生点蚀,局部钝化膜层就被破坏掉,于是会在活性和钝化两种状态之间竞争,一旦无法发生钝化,点蚀就会不断进行下去,直到构件穿孔。
奥氏体不锈钢点蚀
奥氏体不锈钢在室温至高温状态没有固态相变点,其热处理的目的主要是为了使加工过程中产生的碳化物溶解到基体中去,从而使合金元素分布更加均匀。将奥氏体不锈钢加热到高温,使碳化物溶解到基体中去,然后快速冷却到室温,这个过程,奥氏体不锈钢不会硬化,因为没有相变,室温仍保持奥氏体状态,这个过程称为固溶处理。固溶处理中,快速冷却的目的只是为了让碳原子及合金元素分布更加均匀。
奥氏体不锈钢敏化示意图
奥氏体不锈钢在固溶处理时,如果冷却速度过慢,随着温度下降,碳原子在基体中的溶解度下降,碳化物便会析出。并且碳原子特别容易与铬结合,形成M23C6型碳化物,分布在晶界上,晶界发生贫铬现象,发生敏化。奥氏体不锈钢发生敏化以后,应在850ºC以上加热,碳化物会固溶,再快速冷却就能够解决敏化问题。
氏体不锈钢金相组织
热处理规范:1)固溶920~1150℃快冷; 2)根据需方要求可进行稳定化处理,热处理温度为850~930℃,3)固溶温度不能超过1066℃,超过的话,必须进行稳定化处理,以防止铬的析出。
金相组织:组织特征为奥氏体型。
●交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷;2)淬火,920~980℃油冷;3)回火,600~750℃快冷。
金相组织:组织特征为马氏体型。
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