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熔 。
18、池的凝固温度低于半溶化区时 , 母材在冷却时产生的张应力 , 由处于液态固态的焊缝金属承受 , 此时是不致引起裂缝的 , 即使在近缝区形成了裂纹 , 也可以为处于液态固态的熔池金属所填充 。
含硼的铬镍奥氏体不锈钢在原子能工业中有着特殊的用途 。
磷:在一般不锈钢中都是杂质元素 , 但其在奥氏体不锈钢中的危害性不像在一般钢中那样显著 , 故含量可允许高一些 , 如有的资料提出可达0.06 , 以利于冶炼控制 。
个别的含锰的奥氏体钢的含磷量可达0.06(如2Crl3NiMn9 钢)以至0.08(如Cr14Mnl4Ni 钢) 。
利用磷对钢的强化作用 , 也有加磷作为时效硬化不锈钢的合金元素 , PH1710P 钢(含0.25磷)乃PHHNM 钢(含0. 。
19、30 磷)等 。
硫和硒:在一般不锈钢中也是常有杂质元素 。
但向不锈钢中加0.20.4的硫 , 可提高不锈钢的切削性能 , 硒也具有同样的作用 。
硫和硒提高不锈钢的切削性能 , 是因为它们降低不锈钢的韧性 , 例如一般188 铬镍不锈钢的冲击值可达30 公斤/厘米2 。
含0.31硫的188 钢(0.084C、18.15Cr、9.25Ni)的冲击值为1.8 公斤/厘米2;含0.22硒的188 钢(0.094C、18.4Cr、9Ni)的冲击值为3.24 公斤/厘米2 。
硫与硒均降低不锈钢的耐腐蚀性能 , 所以实际应用它们作为不锈钢的合金化元素的很少 。
稀土元素:稀土元素应用于不锈钢 , 目前主要在于改善工艺性能方面 。
如向Crl7Ti。
20、钢和Cr17Mo2Ti 钢中加少量的稀土元素 , 可以消除钢锭中因氢气引起的气泡和减少钢坯中的裂纹 。
奥氏体和奥氏体铁素体不锈钢中加0.020.5的稀土元素(铈镧合金) , 可显著改善锻造性能 。
曾有一种含19.5%铬、23镍以及钼铜锰的奥氏体钢 , 由于热加工工艺性能在过去只能生产铸件 , 加稀土元素后则可轧制成各种型材 。
2)按金相组织对不锈钢的分类及各类不锈钢的一般特点按化学成分(主要是含铬量)及用途 , 不锈钢分为不锈与耐酸两大类 。
工业上还按自高温(9001100)加热空气冷却后钢的基体组织的类型对不锈钢进行分类 , 这是基于我们上面所讨论的碳及合金元素对不锈钢组织影响的特点决定的 。
工业上应用的不锈钢按金相组织可分 。
21、为三大类:铁素体不锈钢 , 马氏体不锈钢 , 奥氏体不锈钢 。
需要说明的是马氏体不锈钢并不是都不可焊接 , 只是受某些条件的限制 , 如焊前应预热焊后应作高温回火等 , 而使焊接工艺比较复杂 。
实际生产中一些马氏体不锈钢如1Cr13、2Cr13 以及2Cr13 与45 钢焊接还是比较多的 。
以上分类仅是按钢的基体组织分的 , 由于钢中稳定奥氏体及形成铁素体的元素的作用不能互相平衡 , 以及由于大量的铬使平衡图S 点左移 , 工业中应用的不锈钢的组织除了上面讲的三种基本类型以外 , 还有马氏体铁素体 , 奥氏体铁素体 , 奥氏体马氏体等过渡型的复相不锈钢 , 以及具有马氏体碳化物组织的不锈钢 。
2-1.铁素体钢含铬大于14的低碳铬不锈钢 , 含铬大干27 。
22、的任何含碳量的铬不锈钢 , 以及在上述成分基础上再添加有钼、钛、铌、硅、铝、钨、钒等元素的不锈钢 , 化学成分中形成铁素体的元素占绝对优势 , 基体组织为铁素 。
这类钢在淬火(固溶)状态下的组织为铁素体 , 退火及时效状态的组织中则可见到少量碳化物及金属间化合物 。
属于这一类的有Crl7、Cr17Mo2Ti、Cr25 , Cr25Mo3Ti、Cr28 等 。
铁素体不锈钢因为含铬量高 , 耐腐蚀性能与抗氧化性能均比较好 , 但机械性能与工艺性能较差 , 多用于受力不大的耐酸结构及作抗氧化钢使用 。
2-2.铁素休马氏体钢这类钢在高温时为y+a(或)两相状态 , 快冷时发生y-M 转变 , 铁素体仍被保留 , 常温组织为马氏体和铁素体,由于成分及加热 。
23、温度的不同 , 组织中的铁素体量可在百分之几至几十的范围内变化 。
0Crl3 钢、lCrl3 钢、铬偏上限而碳偏下限的2Cr13 钢、Cr17Ni2 钢、Cr17wn4 钢 , 以及在ICrl3 钢基础上发展起辀的许多改型12铬热强钢(这类钢也叫做耐热不锈钢)中的许多钢号 , 如Cr11MoV、Cr12WmoV、Crl2W4MoV、18Crl2WMoVNb 等均属干这一类 。
铁素体马氏体钢可以部分地接受淬火强化 , 故可获得较高的机械性能 。
但它们的机械性能与工艺性能在很大程度上受组织中铁素体的含量及分布形态的影响 。
这类钢按成分中的含铬量分属1214与1518两个系列 。
前者具有抵抗大气及弱腐蚀性介质的能力 , 并且具有 。
稿源:(未知)
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标题:不锈钢材料|不锈钢材料基本知识讲义( 四 )