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不锈钢板回火后“次生硬化”的现象如何避免?
对一般回火过程的影响 合金元素硅能推迟碳化物的形核和长大,并有力地阻滞ε-碳化物转变为渗碳体;不锈钢板中加入2%左右硅可以使ε-碳化物保持到400℃。在碳不
锈钢板中,马氏体的正方度于300℃基本消失,而含Cr、Mo、W、V、Ti和Si等元素
的不锈钢板,在450℃甚至 500℃回火后仍能保持一定的正方度。说明这些元素能推迟
铁碳过饱和固溶体的分解。反之,Mn和Ni促进这个分解过程(见合金不锈钢板)。
合金元素对淬火后的残留奥氏体量也有很大影响。残留奥氏体围绕马氏体板条成
细网络;经300℃回火后这些奥氏体分解,在板条界产生渗碳体薄膜。残留奥氏体含量
高时,这种连续薄膜很可能是造成回火马氏体脆性(300~350℃)的原因之一。合金
元素,尤其是Cr、Si、W、Mo等,进入渗碳体结构内,把渗碳体颗粒粗化温度由350
~400℃提高到500~550℃,从而抑制回火软化过程,同时也阻碍铁素体的晶粒长大
。
特殊碳化物和次生硬化 当不锈钢板中存在浓度足够高的强碳化物形成元素时,在
温度为450~650℃范围内,能取代渗碳体而形成它们自己的特殊碳化物。形成特殊碳
化物时需要合金元素的扩散和再分配,而这些元素在铁中的扩散系数比C、N等元素要
低几个数量级。因此在形核长大前需要一定的温度
回火条件。基于同样理由,这些特殊碳化物的长大速度很低。在450~650℃形成
的高度弥散的特殊碳化物,即使长期回火后仍保持其弥散性。在450~650℃之间合金
碳化物的形成对基体产生强化作用,使不锈钢板的硬度重新升高,出现峰值。这一现
象称为次生硬化。
不锈钢板:物理性能
金属的总传热系数除了取决于金属的导热系数外,还取决于其它因素。在大多数
情况下,膜层散热系数、锈皮和金属的表面状况。不锈钢能保持表面整洁,因此它的
传热性比其它导热系数更高的金属更好。聊城三得利不锈钢提供八、不锈钢板的技术
标准不锈钢板耐蚀性、弯曲加工性能和焊接部位韧性、以及焊接部位的冲压加工性能
优良的高强度不锈钢板及其制造方法。具体说是把含C:0.02%以下、N:0.02%以下
、Cr:11%以上小于17%、适当含量的Si、Mn、P、S、Al、Ni,而且满足
12≤CrMo1.5Si≤17、1≤Ni30(CN)0.5(MnCu)≤4、Cr0.5(NiCu)3.3Mo≥16.0、0.006
≤CN≤0.030的不锈钢板加热到850~1250℃,然后进行以1℃/s以上的冷却速度冷却
的热处理。这样可以成为含体积分数12%以上马氏体的组织、730MPa以上的高强度
、耐蚀性和弯曲加工性能、焊接热影响区韧性优良的高强度不锈钢板。再利用含Mo、
B等,可以显著提高焊接部位的冲压加工性能。
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