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不鏽鋼的熔點和屈服應(yīng)力是多少?
日期:2025-04-26 20:38
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摘要:不鏽鋼的熔點和屈服應(yīng)力是多少? 不鏽鋼定義在空氣中或化學(xué)腐蝕介質(zhì)中能夠抵抗腐蝕的一種高合金鋼,不鏽鋼是具有美觀的表麵和耐腐蝕性能好,不必經(jīng)過鍍色等表麵處理,而發(fā)揮不鏽鋼所固有的表麵性能,使用於多方麵的鋼鐵的一種,通常稱為不鏽鋼。代表性能的有13鉻鋼,18-鉻鎳鋼等高合金鋼。 從金相學(xué)角度分析,因為不鏽鋼含有鉻而使表麵形成很薄的鉻膜,這個膜隔離開與鋼內(nèi)侵入的氧氣起耐腐蝕的作用。 為了保持不鏽鋼所固有的耐腐蝕性,鋼必須含有12%以上的鉻。 不鏽鋼種類: 不鏽鋼可以按用途、化學(xué)成分及金相組織來大體分類。 以奧氏體...
不鏽鋼的熔點和屈服應(yīng)力是多少?
不鏽鋼定義在空氣中或化學(xué)腐蝕介質(zhì)中能夠抵抗腐蝕的一種高合金鋼,不鏽鋼是具有美觀的表麵和耐腐蝕性能好,不必經(jīng)過鍍色等表麵處理,而發(fā)揮不鏽鋼所固有的表麵性能,使用於多方麵的鋼鐵的一種,通常稱為不鏽鋼。代表性能的有13鉻鋼,18-鉻鎳鋼等高合金鋼。 從金相學(xué)角度分析,因為不鏽鋼含有鉻而使表麵形成很薄的鉻膜,這個膜隔離開與鋼內(nèi)侵入的氧氣起耐腐蝕的作用。 為了保持不鏽鋼所固有的耐腐蝕性,鋼必須含有12%以上的鉻。
不鏽鋼種類: 不鏽鋼可以按用途、化學(xué)成分及金相組織來大體分類。 以奧氏體係類的鋼由18%鉻-8%鎳為基本組成,各元素的加入量變化的不同,而開發(fā)各種用途的鋼種。 以化學(xué)成分分類: ①. CR係列:鐵素體係列、馬氏體係列 ②. CR-NI係列:奧氏體係列,異常係列,析出硬化係列。 以金相組織的分類: ①. 奧氏體不鏽鋼 ②. 鐵素體不鏽鋼 ③. 馬氏體不鏽鋼 ④. 雙相不鏽鋼 ⑤. 沉澱硬化不鏽鋼 不鏽鋼的標識方法 鋼的編號和表示方法 ①用國際化學(xué)元素符號和本國的符號來表示化學(xué)成份,用阿拉伯字母來表示成份含量: 如:中國、俄國 12CrNi3A ②用固定位數(shù)數(shù)字來表示鋼類係列或數(shù)字;如:美國、日本、300係、400係、200係; ③用拉丁字母和順序組成序號,隻表示用途。 我國的編號規(guī)則 ①采用元素符號 ②用途、漢語拚音,平爐鋼:P、 沸騰鋼:F、 **鋼:B、甲類鋼:A、T8:特8、 GCr15:滾珠 ◆合結(jié)鋼、彈簧鋼,如:20CrMnTi 60SiMn、(用萬分之幾表示C含量) ◆不鏽鋼、合金工具鋼(用千分之幾表示C含量),如:1Cr18Ni9 千分之一(即 0.1%C),不鏽 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如0Cr17Ni13Mo 國際不鏽鋼標示方法 美國鋼鐵學(xué)會是用三位數(shù)字來標示各種標準級的可鍛不鏽鋼的。其中: ①奧氏體型不鏽鋼用200和300係列的數(shù)字標示, ②鐵素體和馬氏體型不鏽鋼用400係列的數(shù)字表示。例如,某些較普通的奧氏體不鏽鋼 是以201、 304、 316以及310為標記, ③鐵素體不鏽鋼是以430和446為標記,馬氏體不鏽鋼 是以410、420以及440C為標 記,雙相(奧氏體-鐵素體), ④不鏽鋼、沉澱硬化不鏽鋼以及含鐵量低於50%的高合金通常是采用**名稱或商標命名。 4).標準的分類和分級 4-1分級: ①國家標準GB ②行業(yè)標準YB ③地方標準 ④企業(yè)標準Q/CB 4-2 分類: ①產(chǎn)品標準 ②包裝標準 ③方法標準 ④基礎(chǔ)標準 4-3 標準水平(分三級): Y級:國際水平 I級:國際一般水平 H級:國內(nèi)水平 4-4國標 GB1220-84 不鏽棒材(I級) GB4241-84 不鏽焊接盤園(H級) GB4356-84 不鏽焊接盤園(I級) GB1270-80 不鏽管材(I級) GB12771-91 不鏽焊管(Y級) GB3280-84 不鏽冷板(I級) GB4237-84 不鏽熱板(I級) GB4239-91 不鏽冷帶(I級) 不鏽鋼專業(yè)名詞 通俗地說,不鏽鋼就是不容易生鏽的鋼,實際上一部分不鏽鋼,既有不鏽性,又有耐酸性(耐蝕性)。不鏽鋼的不鏽性和耐蝕性是由於其表麵上富鉻氧化膜(鈍化膜)的形成。這種不鏽性和耐蝕性是相對的。試驗表明,鋼在大氣、水等弱介質(zhì)中和硝酸等氧化性介質(zhì)中,其耐蝕性隨鋼中鉻含水量的增加而提高,當鉻含量達到一定的百分比時,鋼的耐蝕性發(fā)生突變,即從易生鏽到不易生鏽,從不耐蝕到耐腐蝕。
不鏽鋼的分類方法很多。按室溫下的組織結(jié)構(gòu)分類,有馬氏體型、奧氏體型、鐵素體和雙相不鏽鋼;按主要化學(xué)成分分類,基本上可分為鉻不鏽鋼和鉻鎳不鏽鋼兩大係統(tǒng);按用途分則有耐硝酸不鏽鋼、耐硫酸不鏽鋼、耐海水不鏽鋼等等,按耐蝕類型分可分為耐點蝕不鏽鋼、耐應(yīng)力腐蝕不鏽鋼、耐晶間腐蝕不鏽鋼等;按功能特點分類又可分為無磁不鏽鋼、易切削不鏽鋼、低溫不鏽鋼、高強度不鏽鋼等等。由於不鏽鋼材具有優(yōu)異的耐蝕性、成型性、兼容性以及在很寬溫度範圍內(nèi)的強韌性等係列特點,所以在重工業(yè)、輕工業(yè)、生活用品行業(yè)以及建築裝飾等行業(yè)中獲取得廣泛的應(yīng)用。
奧氏體不鏽鋼:在常溫下具有奧氏體組織的不鏽鋼。鋼中含Cr約18%、Ni 8%~10%、C約0.1%時,具有穩(wěn)定的奧氏體組織。奧氏體鉻鎳不鏽鋼包括有名的18Cr-8Ni鋼和在此基礎(chǔ)上增加Cr、Ni含量並加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素發(fā)展起來的高Cr-Ni係列鋼。奧氏體不鏽鋼無磁性而且具有高韌性和塑性,但強度較低,不可能通過相變使之強化,僅能通過冷加工進行強化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,則具有良好的易切削性。此類鋼除耐氧化性酸介質(zhì)腐蝕外,如果含有Mo、Cu等元素還能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蝕。此類鋼中的含碳量若低於0.03%或含Ti、Ni,就可顯著提高其耐晶間腐蝕性能。高矽的奧氏體不鏽鋼濃硝酸肯有良好的耐蝕性。由於奧氏體不鏽鋼具有**的和良好的綜合性能,在各行各業(yè)中獲得了廣泛的應(yīng)用。 鐵素體不鏽鋼:在使用狀態(tài)下以鐵素體組織為主的不鏽鋼。含鉻量在11%~30%,具有體心立方晶體結(jié)構(gòu)。這類鋼一般不含鎳,有時還含有少量的Mo、Ti、Nb等到元素,這類鋼具導(dǎo)熱係數(shù)大,膨脹係數(shù)小、抗氧化性好、抗應(yīng)力腐蝕優(yōu)良等特點,多用於製造耐大氣、水蒸氣、水及氧化性酸腐蝕的零部件。這類鋼存在塑性差、焊後塑性和耐蝕性明顯降低等缺點,因而限製了它的應(yīng)用。
爐外精煉技術(shù)(AOD或VOD)的應(yīng)用可使碳、氮等間隙元素大大降低,因此使這類鋼獲得廣泛應(yīng)用。 奧氏體--鐵素體雙相不鏽鋼:是奧氏體和鐵素體組織各約占一半的不鏽鋼。在含C較低的情況下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。有些鋼還含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti,N等合金元素。該類鋼兼有奧氏體和鐵素體不鏽鋼的特點,與鐵素體相比,塑性、韌性更高,無室溫脆性,耐晶間腐蝕性能和焊接性能均顯著提高,同時還保持有鐵素體不鏽鋼的475℃脆性以及導(dǎo)熱係數(shù)高,具有超塑性等特點。與奧氏體不鏽鋼相比,強度高且耐晶間腐蝕和耐氯化物應(yīng)力腐蝕有明顯提高。雙相不鏽鋼具有優(yōu)良的耐孔蝕性能,也是一種節(jié)鎳不鏽鋼。 馬氏體不鏽鋼:通過熱處理可以調(diào)整其力學(xué)性能的不鏽鋼,通俗地說,是一類可硬化的不鏽鋼。典型牌號為Cr13型,如2Cr13 ,3Cr13 ,4Cr13等。粹火後硬度較高,不同回火溫度具有不同強韌性組合,主要用於蒸汽輪機葉片、餐具、外科手術(shù)器械。
根據(jù)化學(xué)成分的差異,馬氏體不鏽鋼可分為馬氏體鉻鋼和馬氏體鉻鎳鋼兩類。根據(jù)組織和強化機理的不同,還可分為馬氏體不鏽鋼、馬氏體和半奧氏體(或半馬氏體)沉澱硬化不鏽鋼以及馬氏體時效不鏽鋼等。 不鏽鋼的物理化學(xué)機械特性 不鏽鋼的物理性能主要用以下幾方麵來表示: ①.熱膨脹係數(shù):因溫度變化而引起物質(zhì)量度元素的變化。膨脹係數(shù)是膨脹-溫度曲線的斜率,瞬時膨脹係數(shù)是特定溫度下的斜率,兩個指定的溫度之間的平均斜率是平均熱膨脹係數(shù)。膨脹係數(shù)可以用體積或者是長度表示,通常是用長度表示。 ②.密度:物質(zhì)的密度是該物質(zhì)單位體積的質(zhì)量,單位是kg/m3或1b/in3。 ③.彈性模量:當施加力於單位長度棱住的兩端能引起物體在長度上的單位變化時,單位麵積上所需的力稱為彈性模量。單位為1b/in3或N/m3。 ④.電阻率:在單位長度立方體材料的兩對麵之間測量的電阻,單位用Ω?m,μΩ?cm或(已廢的)Ω/(circular mil.ft)來表示。 ⑤.磁導(dǎo)率:無量綱係數(shù),表示物質(zhì)易被磁化的程度,是磁感應(yīng)強度與磁場強度之比。 ⑥.熔化溫度範圍:確定合金開始凝固和凝固完了的溫度。 ⑦.比熱: 單位質(zhì)量的物質(zhì)溫度改變1度所需要的熱量。在英製和CGs製中二者比熱的數(shù)值相同,因為熱量的單位(Biu或cal)取決於單位質(zhì)量的水升高1度聽需的熱量。國際單位製中比熱的數(shù)值與英製或CGS製是不同的,因為能量的單位(J)是按不同的定義定的。比熱的單位是Btu(1b?0F)及J/(kg ?k)。 ⑧.熱導(dǎo)率:物質(zhì)導(dǎo)熱的速率的量度。在單位截麵積物質(zhì)上建立單位長度上的1度的溫度梯度時,那麼熱導(dǎo)率定義為單位時間傳導(dǎo)的熱量,熱導(dǎo)率的單位為 Btu/(h?ft?0F)或w/(m ?K)。 ⑨.熱擴散率:是確定物質(zhì)內(nèi)部溫度前遷速率的一種性能,是熱導(dǎo)率對比熱和密度乘積的比值,熱擴散率單位以Btu/(h?ft?0F)或w/(m?k)表示。
不鏽鋼的性能與組織 目前已知的化學(xué)元素有100多種,在工業(yè)中常用的鋼鐵材料中可以遇到的化學(xué)元素約二十多種。對於人們在與腐蝕現(xiàn)象作長期鬥爭的實踐而形成的不鏽鋼這一特殊鋼係列來說,*常用的元素有十幾種,除了組成鋼的基本元素鐵以外,對不鏽鋼的性能與組織影響*大的元素是:碳、鉻、鎳、錳、矽、鉬、鈦、鈮、鈦、錳、氮、銅、鈷等。這些元素中除碳、矽、氮以外,都是化學(xué)元素周期表中位於過渡族的元素。 實際上工業(yè)上應(yīng)用的不鏽鋼都是同時存在幾種以至十幾種元素的,當幾種元素共存於不鏽鋼這一個統(tǒng)一體中時,它們的影響要比單獨存在時複雜得多,因為在這種情況下不僅要考慮各元素自身的作用,而且要注意它們互相之間的影響,因此不鏽鋼的組織決定於各種元素影響的總和。
1).各種元素對不鏽鋼的性能和組織的影響和作用
1-1.鉻在不鏽鋼中的決定作用:決定不鏽鋼性屬的元素隻有一種,這就是鉻,每種不鏽鋼都含有一定數(shù)量的鉻。迄今為止,還冇有不含鉻的不鏽鋼。鉻之所以成為決定不鏽鋼性能的主要元素,根本的原因是向鋼中添加鉻作為合金元素以後,促使其內(nèi)部的矛盾運動向有利於抵抗腐蝕破壞的方麵發(fā)展。這種變化可以從以下方麵得到說明: ①鉻使鐵基固溶體的電極電位提高 ②鉻吸收鐵的電子使鐵鈍化 鈍化是由於陽極反應(yīng)被阻止而引起金屬與合金耐腐蝕性能被提高的現(xiàn)象。構(gòu)成金屬與合金鈍化的理論很多,主要有薄膜論、吸附論及電子排列論。
1-2. 碳在不鏽鋼中的兩重性 碳是工業(yè)用鋼的主要元素之一,鋼的性能與組織在很大程度上決定於碳在鋼中的含量及其分布的形式,在不鏽鋼中碳的影響尤為顯著。碳在不鏽鋼中對組織的影響主要表現(xiàn)在兩方麵,一方麵碳是穩(wěn)定奧氏體的元素,並且作用的程度很大(約為鎳的30倍),另一方麵由於碳和鉻的親和力很大,與鉻形成—係列複雜的碳化物。所以,從強度與耐腐燭性能兩方麵來看,碳在不鏽鋼中的作用是互相矛盾的。 認識了這一影響的規(guī)律,我們就可以從不同的使用要求出發(fā),選擇不同含碳量的不鏽鋼。 例如工業(yè)中應(yīng)用*廣泛的,也是*起碼的不鏽鋼——0Crl3~4Cr13這五個鋼號的標準含鉻量規(guī)定為12~14%,就是把碳要與鉻形成碳化鉻的因素考慮進去以後才決定的,目的即在於使碳與鉻結(jié)合成碳化鉻以後,固溶體中的含鉻量不致低於11.7%這一*低限度的含鉻量。 就這五個鋼號來說由於含碳量不同,強度與耐腐蝕性能也是有區(qū)彆的,0Cr13~2Crl3鋼的耐腐蝕性較好但強度低於3Crl3和4Cr13鋼,多用於製造結(jié)構(gòu)零件,後兩個鋼號由於含碳較高而可獲得高的強度多用於製造彈簧、刀具等要求高強度及耐磨的零件。又如為了克服18-8鉻鎳不鏽鋼的晶間腐蝕,可以將鋼的含碳量降至0.03%以下,或者加入比鉻和碳親和力更大的元素(鈦或鈮),使之不形成碳化鉻,再如當高硬度與耐磨性成為主要要求時,我們可以在增加鋼的含碳量的同時適當?shù)靥岣吆t量,做到既滿足硬度與耐磨性的要求,又兼顧—定的耐腐蝕功能,工業(yè)上用作軸承、量具與刃具有不鏽鋼9Cr18和9Cr17MoVCo鋼,含碳量雖高達0.85~0.95%,由於它們的含鉻量也相應(yīng)地提高了,所以仍保證了耐腐蝕的要求。 總的來講,目前工業(yè)中獲得應(yīng)用的不鏽鋼的含碳量都是比較低的,大多數(shù)不鏽鋼的含碳量在0.1~0.4%之間,耐酸鋼則以含碳0.1~0.2%的居多。含碳量大於0.4%的不鏽鋼僅占鋼號總數(shù)的一小部分,這是因為在大多數(shù)使用條件下,不鏽鋼總是以耐腐蝕為主要目的。此外,較低的含碳量也是出於某些工藝上的要求,如易於焊接及冷變形等。
1-3. 鎳在不鏽鋼中的作用是在與鉻配合後才發(fā)揮出來的 鎳是優(yōu)良的耐腐蝕材料,也是合金鋼的重要合金化元素。鎳在鋼中是形成奧氏體的元素,但低碳鎳鋼要獲得純奧氏體組織,含鎳量要達到24%;而隻有含鎳27%時才使鋼在某些介質(zhì)中的耐腐蝕性能顯著改變。所以鎳不能單獨構(gòu)成不鏽鋼。但是鎳與鉻同時存在於不鏽鋼中時,含鎳的不鏽鋼卻具有許多可貴的性能。 基於上麵的情況可知,鎳作為合金元素在不鏽鋼中的作用,在於它使高鉻鋼的組織發(fā)生變化,從而使不鏽鋼的耐腐蝕性能及工藝性能獲得某些改善。
1-4. 錳和氮可以代替鉻鎳不鏽鋼中鎳 鉻鎳奧氏體鋼的優(yōu)點雖然很多,但近幾十年來由於鎳基耐熱合金與含鎳20%以下的熱強鋼的大量發(fā)展與應(yīng)用,以及化學(xué)工業(yè)日益發(fā)展對不鏽鋼的需要量越來越大,而鎳的礦藏量較少且又集中分布在少數(shù)地區(qū),因此在世界範圍內(nèi)出現(xiàn)了鎳在供和需方麵的矛盾。所以在不鏽鋼與許多其它合金領(lǐng)域(如大型鑄鍛件用鋼、工具鋼、熱強鋼等)中,特彆是鎳 的資源比較缺乏的國家,廣泛地開展了節(jié)鎳和以其它元素代鎳的科學(xué)研究與生產(chǎn)實踐,在這方麵研究和應(yīng)用比較多的是以錳和氮來代替不鏽鋼與耐熱鋼中的鎳。 錳對於奧氏體的作用與鎳相似。但說得確切一些,錳的作用不在於形成奧氏體,而是在於它降低鋼的臨界淬火速度,在冷卻時增加奧氏體的穩(wěn)定性,抑製奧氏體的分解,使高溫下形成的奧氏體得以保持到常溫。在提高鋼的耐腐蝕性能方麵,錳的作用不大,如鋼中的 含錳量從0到10.4%變化,也不使鋼在空氣與酸中的耐腐蝕性能發(fā)生明顯的改變。這是因為錳對提高鐵基固溶體的電極電位的作用不大,形成的氧化膜的防護作用也很低,所以工業(yè)上雖有以錳合金化的奧氏體鋼(如40Mn18Cr4,50Mn18Cr4WN、ZGMn13鋼等),但它們不能作為不鏽鋼使用。 錳在鋼中穩(wěn)定奧氏體的作用約為鎳的二分之一,即2%的氮在鋼中的作用也是穩(wěn)定奧氏體,並且作用的程度比鎳還要大。例如,欲使含18%鉻的鋼在常溫下獲得奧氏體組織,以錳和氮代鎳的低鎳不鏽鋼與元鎳的鉻錳氮不誘鋼,目前已在工業(yè)中獲得應(yīng)用,有的已成功地代替了經(jīng)典的18-8鉻鎳不鏽鋼。
1-5.不鏽鋼中加鈦或鈮是為了防止晶間腐蝕。
1-6.鉬和銅可以提高某些不鏽鋼的耐腐蝕性能。
1-7.其它元素對不鏽鋼的性能和組織的影響 以上主要的九種元素對不鏽鋼的性能和組織的影響,除這些元素對不鏽鋼性能與組織影響較大的元素以外,不鏽鋼中還含有一些其它的元素。有的是和一般鋼一樣為常存雜質(zhì)元素,如矽、硫、磷等.也有的是為了某些特定的目的而加入的,如鈷、硼、硒、稀土元素等。從不鏽鋼的耐腐蝕性能這一主要性質(zhì)來說,這些元素相對於已討論的九種元素,都是非主要方麵的,雖然如此,但也不能完全忽略,因為它們對不鏽鋼的性能與組織同樣也發(fā)生影響。 矽是形成鐵素體的元素,在一般不鏽鋼中為常存雜質(zhì)元素。 鈷作為合金元素在鋼中應(yīng)用不多,這是因為鈷的價格高及其在其它方麵(如高速鋼、硬質(zhì)合金、鈷基耐熱合金、磁鋼或硬磁合金等)有著更重要的用途。
在一般不鏽鋼中加鈷作合金元素的也不多,常用不鏽鋼如9Crl7MoVCo鋼(含1.2-1.8%鈷)加鈷,目的並不在於提高耐腐蝕性能而在於提高硬度,因為這種不鏽鋼的主要用途是製造切片機械刃具、剪刀及手術(shù)刀片等。 硼:高鉻鐵素體不鏽鋼Crl7Mo2Ti鋼中加0.005%硼,可使在沸騰的65%醋酸中的耐腐蝕性能提高。加微量的硼(0.0006~0.0007%)可使奧氏體不鏽鋼的熱態(tài)塑性改善。少量的硼由於形成低熔點共晶體,使奧氏體鋼焊接時產(chǎn)生熱裂紋的傾向增大,但含有較多的硼(0.5~0.6%)時,反而可防止熱裂紋的產(chǎn)生。因為當含有0.5~0.6%的硼時,形成奧氏體-硼化物兩相組織,使焊縫的熔點降低。熔池的凝固溫度低於半溶化區(qū)時,母材在冷卻時產(chǎn)生的張應(yīng)力,由處於液態(tài).固態(tài)的焊縫金屬承受,此時是不致引起裂縫的,即使在近縫區(qū)形成了裂紋,也可以為處於液態(tài)-固態(tài)的熔池金屬所填充。含硼的鉻鎳奧氏體不鏽鋼在原子能工業(yè)中有著特殊的用途。 磷:在一般不鏽鋼中都是雜質(zhì)元素,但其在奧氏體不鏽鋼中的危害性不像在一般鋼中那樣顯著,故含量可允許高一些,如有的資料提出可達0.06%,以利於冶煉控製。個彆的含錳的奧氏體鋼的含磷量可達0.06%(如2Crl3NiMn9鋼)以至0.08%(如Cr14Mnl4Ni鋼)。利用磷對鋼的強化作用,也有加磷作為時效硬化不鏽鋼的合金元素,PH17-10P鋼(含0.25%磷)乃PH-HNM鋼(含0.30磷)等。 硫和硒:在一般不鏽鋼中也是常有雜質(zhì)元素。但向不鏽鋼中加0.2~0.4%的硫,可提高不鏽鋼的切削性能,硒也具有同樣的作用。
硫和硒提高不鏽鋼的切削性能,是因為它們降低不鏽鋼的韌性,例如一般18-8鉻鎳不鏽鋼的衝擊值可達30公斤/厘米2。含0.31%硫的18-8鋼(0.084%C、18.15%Cr、9.25%Ni)的衝擊值為1.8公斤/平方厘米;含0。22%硒的18-8鋼(0.094%C、18.4%Cr、9%Ni)的衝擊值為3.24公斤/平方厘米。硫與硒均降低不鏽鋼的耐腐蝕性能,所以實際應(yīng)用它們作為不鏽鋼的合金化元素的很少。 稀土元素:稀土元素應(yīng)用於不鏽鋼,目前主要在於改善工藝性能方麵。如向Crl7Ti鋼和Cr17Mo2Ti鋼中加少量的稀土元素,可以消除鋼錠中因氫氣引起的氣泡和減少鋼坯中的裂紋。奧氏體和奧氏體-鐵素體不鏽鋼中加0.02~0.5%的稀土元素(鈰鑭合金),可顯著改善鍛造性能。曾有一種含19.5%鉻、23%鎳以及鉬銅錳的奧氏體鋼,由於熱加工工藝性能在過去隻能生產(chǎn)鑄件,加稀土元素後則可軋製成各種型材。 2).按金相組織對不鏽鋼的分類及各類不鏽鋼的一般特點 按化學(xué)成分(主要是含鉻量)及用途,不鏽鋼分為不鏽與耐酸兩大類。工業(yè)上還按自高溫(900-1100度)加熱空氣冷卻後鋼的基體組織的類型對不鏽鋼進行分類,這是基於我們上麵所討論的碳及合金元素對不鏽鋼組織影響的特點決定的。 工業(yè)上應(yīng)用的不鏽鋼按金相組織可分為三大類:鐵素體不鏽鋼,馬氏體不鏽鋼,奧氏體不鏽鋼??梢园堰@三類不鏽鋼的特點歸納(如下表),但需要說明的是馬氏體不鏽鋼並不是都不可焊接,隻是受某些條件的限製,如焊前應(yīng)預(yù)熱焊後應(yīng)作高溫回火等,而使焊接工藝比較複雜。實際生產(chǎn)中一些馬氏體不鏽鋼如1Cr13,2Cr13以及2Cr13與45鋼焊接還是比較多的。 不鏽鋼的分類、主要成分及性能比較 分類 大概成分 (%) 淬火性 耐蝕性 加工性 可焊接性 磁性 C Cr Ni 鐵素體係 0.35以下 16-27 - 無 佳 尚佳 尚可 有 馬氏體係 1.20以下 11-15 - 自硬性 可 可 不可 有 奧氏體係 0.25以下 16以上 7以上 無 優(yōu) 優(yōu) 優(yōu) 無 以上分類僅是按鋼的基體組織分的,由於鋼中穩(wěn)定奧氏體及形成鐵素體的元素的作用不能互相平衡,以及由於大量的鉻使平衡圖S點左移,工業(yè)中應(yīng)用的不鏽鋼的組織除了上麵講的三種基本類型以外,還有馬氏體—鐵素體,奧氏體-鐵素體,奧氏體-馬氏體等過渡型的複相不鏽鋼,以及具有馬氏體-碳化物組織的不鏽鋼。
2-1.鐵素體鋼 含鉻大於14%的低碳鉻不鏽鋼,含鉻大乾27%的任何含碳量的鉻不鏽鋼,以及在上述成分基礎(chǔ)上再添加有鉬、鈦、鈮、矽、鋁、、鎢、釩等元素的不鏽鋼,化學(xué)成分中形成鐵素體的元素占**優(yōu)勢,基體組織為鐵素。這類鋼在淬火(固溶)狀態(tài)下的組織為鐵素體,退火及時效狀態(tài)的組織中則可見到少量碳化物及金屬間化合物。 屬於這一類的有Crl7、Cr17Mo2Ti、Cr25,Cr25Mo3Ti、Cr28等。鐵素體不鏽鋼因為含鉻量高,耐腐蝕性能與抗氧化性能均比較好,但機械性能與工藝性能較差,多用於受力不大的耐酸結(jié)構(gòu)及作抗氧化鋼使用。
2-2.鐵素休-馬氏體鋼 這類鋼在高溫時為y+a(或δ)兩相狀態(tài),快冷時發(fā)生y-M轉(zhuǎn)變,鐵素體仍被保留,常溫組織為馬氏體和鐵素體,由於成分及加熱溫度的不同,組織中的鐵素體量可在百分之幾至幾十的範圍內(nèi)變化。0Crl3鋼,lCrl3鋼,鉻偏上限而碳偏下限的2Cr13鋼,Cr17Ni2鋼,Cr17wn4鋼,以及在ICrl3鋼基礎(chǔ)上發(fā)展起來的許多改型12%鉻熱強鋼(這類鋼也叫做耐熱不鏽鋼)中的許多鋼號,如Cr11MoV,Cr12WMoV,Crl2W4MoV,18Crl2WMoVNb等均屬乾這一類。 鐵素體—馬氏體鋼可以部分地接受淬火強化,故可獲得較高的機械性能。但它們的機械性能與工藝性能在很大程度上受組織中鐵素體的含量及分布形態(tài)的影響。這類鋼按成分中的含鉻量分屬12~14%與15~18%兩個係列。前者具有抵抗大氣及弱腐蝕性介質(zhì)的能力,並且具有良好的減震性及較小的線膨脹係數(shù);後者的耐腐蝕性能與相同含鉻量的鐵素體耐酸鋼相當,但在一定程度上也保留著高鉻鐵素體鋼的某些缺點。
2-3.馬氏體鋼 這類鋼在正常淬火溫度下處在y相區(qū),但它們的y相僅在高溫時穩(wěn)定,M點一般在3OO℃左右,故冷卻時轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體。 這類鋼包括2Cr13,2Cr13Ni2,3Cr13以及部分改型12%鉻熱強鋼,如13Cr14NiWVBA,Cr11Ni2MoWVB鋼等。馬氏體不鏽鋼的機械性能、耐腐蝕性能、工藝性能與物理性能,均和含鉻12~14%的鐵素體-馬氏體不鏽鋼相近。由於組織中冇有遊離的鐵素體,機械性能比上述鋼要高,但熱處理時的過熱敏感性較低。
2-4.馬氏體—碳化物鋼 Fe-C合金的並析點的含碳為0.83%,在不鏽鋼中由於鉻使S點左移,含12%鉻和大於0.4%碳的鋼(圖11-3),以及含18%鉻和大於0.3%碳的鋼(圖卜)3)均屬於過共析鋼。這類鋼在正常淬火溫度加熱,次生碳化物不能完全溶於奧氏體,因此淬火後的組織為馬氏體和碳化物組成。 屬於這一類的不鏽鋼牌號不多,卻是一些含碳比較高的不鏽鋼,如4Crl3、9Cr18、9Crl8MoV 、9Crl7MoVCo鋼等,含碳量偏上限的3Crl3鋼在較低的溫度下淬火,也可能出現(xiàn)這樣的組織。
由於含碳量高,上述9Cr18等三個鋼號中雖含有較多的鉻,但其耐腐蝕性能僅與含12~14%鍺的不鏽鋼相當。這類鋼的主要用途是要求高硬及耐磨的零件,如切削工具、軸承、彈簧及醫(yī)療器械等。 2-5.奧氏體鋼 這類鋼含有較多擴大y區(qū)和穩(wěn)定奧氏體的元素,在高溫時為均為y相,冷卻時由於Ms點在室溫以下,所以在常溫下具有奧氏體組織。 18-8, 18-12、25-20、20-25Mo等鉻鎳不鏽鋼,以錳代替部分鎳並加氮的低鎳不鏽鋼如Cr18Mnl0Ni5,Cr13Ni4Mn9,Cr17Ni4Mn9N,Cr14Ni3Mnl4Ti鋼等均屬於這一類。 奧氏體不鏽鋼具有前已述及的許多優(yōu)點,雖然機械性能也比較低,和鐵素體不鏽鋼—樣不能熱處理強化,但可以通過冷加工變形的方法,利用加工硬化作用提高它們的強度。 這類鋼的缺點是對晶間腐蝕及應(yīng)力腐蝕比較敏感,需通過適當?shù)睾辖鹛砑觿┘肮に嚧胧┫?2-6.奧氏體-鐵素體鋼 這類鋼因擴大y區(qū)和穩(wěn)定奧氏體元素的作用程度,不足以使鋼在常溫或很高的溫度下具有純奧氏體組織,因此為奧氏體-鐵素體複相狀態(tài),其鐵素體量也因成分及加熱溫度不同而可在較大的範圍內(nèi)變化。
屬於這一類的不鏽鋼很多,如低碳的18-8鉻鎳鋼,加鈦、鈮、鉬的18-8鉻鎳鋼,特彆是在鑄鋼的組織中均可見到鐵素體,此外含鉻大於14~15%而碳低於0.2%的鉻錳不鏽鋼(如Cr17Mnll),以及目前研究的和已獲得應(yīng)用的大多數(shù)鉻錳氮不鏽鋼等。與純奧氏體不鏽鋼比較,這類鋼的優(yōu)點很多,如屈服強度較高,抗晶間腐蝕的能力較高,應(yīng)力腐蝕的敏感性低,焊接時產(chǎn)生熱裂紋的傾向小,鑄造流動性好等等。缺點是壓力加工性能較差,點腐蝕傾向較大,易產(chǎn)生c相脆性,在強磁場作用下表現(xiàn)出弱磁性等。所有這些優(yōu)點和缺點均來源於組織中的鐵素體。 2-7.奧氏缽-馬氏體鋼 這類鋼的Ms點低於室溫,固溶處理以後為奧氏體組織,易於成形和焊接。通常可用兩種工藝方法使之發(fā)生馬氏體轉(zhuǎn)變。一是固溶處理以後經(jīng)700~800度加熱,奧氏體因析出碳化鉻而轉(zhuǎn)變?yōu)榻榉€(wěn)定狀態(tài),Ms點升高至室溫以上,冷卻時轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體;二是固溶處理以後直接冷卻至Ms與Mf點之間,使奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體。後一方法可獲得較高的耐腐蝕性能,但固溶處理以後至深冷的間隔時間不宜過久,否則會因奧氏體的陳化穩(wěn)定作用而使深冷的強化效應(yīng)降低。經(jīng)上述處理以後鋼再經(jīng)400~500度時效,使析出金屬間化合物進—步強化。這類鋼的典型鋼號有17Cr一7Ni一A1、15Cr-9Ni-A1,17Cr—5Ni-Mo、15Cr-8Ni-Mo一A1等等。這類鋼也稱為奧氏體-馬氏體時效不鏽鋼,並因為實際上這些鋼的組織中除奧氏體和馬氏體以外,還存在不同數(shù)量的鐵素體,故也稱為半奧氏體沉澱硬化不鏽鋼。
這類鋼是50年代後期發(fā)展和應(yīng)用的新型不鏽鋼,它們總的特點是強度高(C可達100一150)及熱強性好,但由於含鉻量較低並在熱處理時有碳化鉻析出,因此耐腐蝕性能比標準的奧氏體不鏽鋼要低一些。也可以說這類鋼的高強度是在犧牲一部分耐腐蝕性能與其它性能(如非磁性)的情況下獲得的,目前這類鋼主要用於航空工業(yè)及火箭導(dǎo)彈生產(chǎn)方麵,一般機械製造中應(yīng)用尚不普遍,並且在分類上也有把它們納為超高強度鋼的一個係列。 不鏽鋼的耐蝕性能 腐蝕的種類和定義 一種不鏽鋼可在許多介質(zhì)中具有良好的耐蝕性,但在另外某種介質(zhì)中,卻可能因化學(xué)穩(wěn)定性低而發(fā)生腐蝕。所以說,一種不鏽鋼不可能對所有介質(zhì)都耐蝕。 在眾多的工業(yè)用途中,不鏽鋼都能提供今人滿意的耐蝕性能。根據(jù)使用的經(jīng)驗來看,除機械失效外,不鏽鋼的腐蝕主要表現(xiàn)在:不鏽鋼的一種嚴重的腐蝕形式是局部腐蝕(亦即應(yīng)力腐蝕開裂、點腐蝕、晶間腐蝕、腐蝕疲勞以及縫隙腐蝕)。這些局部腐蝕所導(dǎo)致的失效事例幾乎占失效事例的一半以上。事實上,很多失效事故是可以通過合理的選材而予以避免的。
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