不锈钢和耐热钢的金相组织及检验.ppt(山东P91焊丝F92耐热钢焊丝现货)

博主:adminadmin 2022-12-03 08:32:01 条评论
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今天给各位分享不锈钢和耐热钢的金相组织及检验.ppt的知识,其中也会对山东P91焊丝F92耐热钢焊丝现货进行分享,希望能对你有所帮助!

本文导读目录:

不锈钢和耐热钢的金相组织及检验.ppt(山东P91焊丝F92耐热钢焊丝现货)

1、不锈钢和耐热钢的金相组织及检验.ppt

2、山东P91焊丝F92耐热钢焊丝现货

3、耐热钢铸件热处理过程中回火的几个问题

不锈钢和耐热钢的金相组织及检验.ppt

  不锈钢中的组织和相相相是一种Fe、Cr原子比例相等的Fe-Cr金属间化合物,其分子式近似可用FeCr表示,晶体结构为正方晶系,在室温下有磁性,硬而脆(68HRC)相一般在500℃900℃温度范围内长时间时效时析出,较高的含铬量的质量分数(25%76%)及铁素体的存在均会促进相的析出。

  不锈钢中的组织和相用20g铁氰化钾、20g氢氧化钾,100ml水溶液,1.5V,电解1Crl8Ni9Ti锻后缓冷后第三十一页,共五十二页。

  不锈钢中的组织和相相的危害相沿晶界分布,钢的塑性显著下降,分散分布对韧性危害较小,并有一定的强化作用。

  相增加钢的缺口敏感性,对强度、硬度影响不大,对冲击韧性影响显著。

  相显著地降低钢的塑性、韧性、抗氧化性、耐晶界腐蚀性能,助长热疲劳的产生。

  相形成后,使基体贫铬(或钼、钨)因此降低了基体抗蚀性,并削弱了固溶强化的效果。

  总之相的危害性较大,应尽力避免该相的出现。

  不锈钢中的组织和相碳化物相碳化物相是不锈钢中的一个基本组成相,可分为MC、M6C、M23C6、M7C3几种类型,它与钢中的含碳量与合金元素有关。

  不锈钢中的组织和相MC型碳化物:钢在凝固过程中,碳与亲和力较大的钽、铌、钛、钒结合,形成TaC、NbC、TiC、VC碳化物。

  该类碳化物分布在晶界上起到强化作用,阻止晶粒长大,抑制(Cr、Fe)23C6碳化物的形成,提高不锈钢的抗腐蚀性能。

  M6C型碳化物:是一种二元碳化物,具有面心立方结构,一般在含铬量高,并且有钨、钼时,才会形成该类碳化物,以颗粒状析出于晶界,与M23C6型一起,起着强化晶界和提高持久寿命的作用。

  M23C6、M7C3型碳化物:一种富铬的碳化物,M23C6碳化物具有面心立方结构,M7C3碳化物是三角晶系。

  组织与相的鉴别方法A与F:A有孪晶组织,F呈带状或枝晶分布赤血盐氢氧化钾溶液。

  F玫瑰色、A光亮色热染法(500℃)F亮黄色、A浅兰色氢氧化钾水溶液(电解)F灰色、A白色碳化物与相碱性高锰酸钾:浅侵蚀碳化物为浅棕色、相橘红色;深侵蚀碳化物为绿色、相棕橙色高锰酸钾、氢氧化钠水溶液(电解):相橘红色草酸电解:热染法(500~700℃)加热碳化物白色、相橙色第三十五页,共五十二页。

  不锈钢金相检验项目及方法低倍检验:试验方法:GB/T226-1991钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验方法组织评定:参照GB/T1979-2001《结构钢低倍组织缺陷评级图。

  GB/T1220-2007《不锈钢棒标准中规定不得有肉眼可见得缩孔、气泡、裂纹、夹杂、翻皮及白点。

  不锈钢金相检验项目及方法高倍检验:非金属夹杂物:GB/T10561-2005《钢中非金属夹杂物显微评定方法、ASTME45-2005奥氏体晶粒度:GB/T6394-2002《金属平均晶粒度测定方法ASTME112铁素体含量:GB/T13305-1991《奥氏体不锈钢中相面积含量金相检验法、GB/T6401-1986《铁素体奥氏体双相不锈钢中-相面积含量金相测定法GB4234-2003《外科植入物用不锈钢标准中规定铁素体含量、夹杂物级别、晶粒度级别。

  不锈钢与耐热钢金相检验二0一一年十月十五日第一页,共五十二页。

  定义不锈钢在空气和弱腐蚀介质中抵抗腐蚀的钢耐酸钢在酸、盐溶液等强腐蚀介质中抵抗腐蚀的钢由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀,而后者则一般均具有不锈性。

  分类按金相组织划分(GB/T13304-1991)F、M、A、A-F、PH按合金元素种类划分Cr、Cr-Ni、Cr-Ni-Mo、Cr-Mn-Ni第四页,共五十二页。

  特点及用途良好耐腐蚀性、氧化性、优异的力学性能、物理性能、工艺性能化工、能源、机械、轻工等行业得到广泛的应用。

  合金元素不锈钢中常见的合金元素:C、Cr、Ni、Mn、Si、N、Nb、Ti、Mo奥氏体形成元素:C、Ni、Mn、N、Cu等铁素体形成元素:Cr、Si、Ti、Nb、Al、Mo等第六页,共五十二页。

  合金元素的作用提高基体金属的电极电位在室温下。

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    1Cr18Ni9Ti,1Cr23Ni13,1Cr25Ni20Si2,2Cr20Mn9Ni2Si2N4Cr14Ni14W2Mo00Cr120Cr13Al1Cr171Cr121Cr130Cr18Ni91Cr18Ni9Ti0Cr18Ni10Ti0Cr18Ni11Nb0Cr23Ni130Cr25Ni200Cr17Ni12Mo20Cr19Ni13Mo20Cr17Ni7Al。

    16Mn,15MnV,15MnVN14CrMnMoVB18MnMoNb和14MnMoNbB15CrMo和12Cr1MoV12Cr2MoWVTiB和12Cr3MoVSiTiB1Cr18Ni9Ti和0Cr18Ni9TiA3gA3R15g20gCr13SiAl,Cr25Ti,Cr17Ti,Cr25Ni22CrMo,Cr5Mo,1Cr18Ni9Ti,Cr25Ni200Cr13,Cr17TiF。

    1Cr18Ni12Ti(0Cr23Ni130Cr25Ni201Cr25Ni20Si20Cr17Ni12Mo2。

    0Cr18Ni12Mo2Cu200Cr18Ni14Mo2Cu21Cr18Ni9Ti0Cr18Ni11Nb(。

    00Cr27Mo00Cr25Ni20Mo2NSuS202SuS301SuS302SuS303。

    SuS304LNSuS305SuS309SSuS310SSuS316SuS316L。

    SuS347HS20100S20200S30100S30200S30123S30400。

    S31600S31635S31603S31651S31653S32100S34700。

    16Mn-60Mn、65MN,27SiMn、20Cr,40Cr、Cr5Mo12Cr1MoV12Cr1MovG15CrMo15CrMoG15CrMoV13CrMo427SiMn25CrMo30CrMo35CrMo35CrMoV40CrMo45CrMo20GCr9Mo10CrMo91015Mo3。

耐热钢铸件热处理过程中回火的几个问题

  结构用低合金钢铸件,经淬火、高温回火后,材质可以获得强度与塑性、韧性最佳的配合。

  钢经淬火处理后,可以具有高硬度和高强度,但是,经淬火的钢,组织为马氏体,存在位错、层错、孪晶等晶体缺陷。

  在碳及合金元素含量较高的情况下,淬火后还存在较多的残留奥氏体。

  这种亚稳定的组织,导致钢的塑性、韧性低,铸件的内应力大,产生脆性断裂的倾向较大。

  因此,铸钢件淬火后必须及时予以妥善的回火处理,以消除内应力,从而获得稳定的组织、保证材质具有要求的力学性能。

  钢经奥氏体化后,使其转变为马氏体需要两个条件:一是冷却速率高,抑制其发生扩散性的转变;再就是快速冷却到马氏体开始转变温度Ms以下。

  马氏体转变时,晶格为面心正立方的奥氏体转变为体心正立方的-Fe,这种晶格改组不是由铁原子扩散、移动完成的,而是通过切变方式完成的。


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