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文档简介

1、不锈钢金相组织及热处理2.12.1 奥氏体形成元素和铁素体形成元素不锈钢的组成元素按照其对组织的形成影响,分成铁素体形成元素和奥氏体形成元素。铁素体形成元素在相图中有 扩大铁素体区的作用,如铬、钼、硅、钛、铌等;奥氏体形 成元素有扩大奥氏体区的作用,如碳、镍、锰、钻、氮、铜等。在不锈钢的热加工和使用性能方面可以通过控制铁素体 形成元素或奥氏体形成元素的含量,达到改善热加工性能和使用性能的目的。2.22.2 奥氏体不锈钢腐蚀机理221221 奥氏体不锈钢的晶间腐蚀。奥氏体不锈钢在 450450850850 C 保温或缓慢冷却时, 会出现 晶间腐蚀。含碳量越高,晶间蚀倾向性越大。此外,在焊接 件的

2、热影响区也会出现晶间腐蚀。这是由于在晶界上析出富 CrCr 的 C C23C C6。使其周围基体产生贫铬区,从而形成腐蚀原电 池而造成的。这种晶间腐蚀现象在前面提到的铁素体不锈钢 中也是存在的。工程上常采用以下几种方法防止晶间腐蚀:(1 1 ) )降低钢中的碳含量,从根本上解决铬的碳化物(C C23C C6) 在晶界上析出的问题。 通常钢中含碳量降至 0.030.03 %以下即可 满足抗晶间腐蚀性能的要求。(2) 加入 TiTi、Nb,Nb,形成稳定的碳化物(TiCTiC 或 NbCNbC,避 免在晶界上析出 C C23C C6。(3) 通过调整钢中奥氏体形成元素与铁素体形成元素的比例,使其具

3、有奥氏体+ +铁素体双相组织,其中铁素体占5 5%1212%。这种双相组织不易产生晶间腐蚀。(4) 采用适当热处理工艺,可以防止晶间腐蚀,获得最 佳的耐蚀性。2.2.22.2.2 奥氏体不锈钢的应力腐蚀应力(主要是拉应力)与腐蚀的综合作用所引起的开裂称为应力腐蚀开裂,简称SCC(SCC( StressStress CrackCrack CorrosionCorrosion )。奥氏体不锈钢容易在含氯离子的腐蚀介质中产生应力腐蚀。当含 NiNi 量达到 8 8%1010%时,奥氏体不锈钢应力腐蚀倾向性 最大,继续增加 NiNi 含量至 4545%5050%,应力腐蚀倾向逐渐 减小,直至消失。防止

4、奥氏体不锈钢应力腐蚀的最主要途径是加入2 2%4 4% SiSi 并从冶炼上将 N N 含量控制在 0.040.04 %以下。此外还应 尽量减少 P P、SbSb、BiBi、AsAs 等杂质的含量。另外可选用A-FA-F 双相钢,它在 ClCl-和 OHOH 介质中对应力腐蚀不敏感。2.32.3 奥氏体不锈钢的形变强化单相的奥氏体不锈钢具有良好的冷变形性能,可以冷拔 成很细的钢丝,冷轧成很薄的钢带或钢管。经过大量变形后,钢的强度大大提高,尤其是在零下温度区间轧制时效果更为显著。抗拉强度可达 20002000 MPaMPa 以上。奥氏体不锈钢经形变强化后可用来制造不锈弹簧、钟表发条、航空结构中的

5、钢丝绳等。2.42.4 奥氏体不锈钢的热处理奥氏体不锈钢常用的热处理工艺有:固溶处理、稳定化处理和去应力处理等。(1) 固溶处理。将钢加热到 1050105011501150 C后水淬,主要目的是使碳化物溶于奥氏体中,并将此状态保留到室温, 这样钢的耐蚀性会有很大改善。(2) 稳定化处理。一般是在固溶处理后进行,常用于含TiTi、NbNb 的 18-818-8 钢,固溶处理后,将钢加热到850850880880C保温后空冷,此时 CrCr 的碳化物完全溶解,而钛的碳化物 不完全溶解,且在冷却过程中充分析出,使碳不可能再形成碳化物,因而有效地消除了晶间腐蚀。(3)去应力处理。去应力处理是消除钢在

6、冷加工或焊接后的残余应力的热处理工艺,一般加热到300300350350 C回火。对于不含稳定化元素 TiTi、NbNb 的钢,加热温度不超过 450450 C, 以免析出铬的碳化物而引起晶间腐蚀。对于超低碳和含TiTi、NbNb 不锈钢的冷加工件和焊接件,需在 500500950950 C加热,然 后缓冷,消除应力(消除焊接应力取上限温度),可以减轻晶间腐蚀倾向并提高钢的应力腐蚀抗力。2.52.5 奥氏体- -铁素体双相不锈钢在奥氏体不锈钢的基础上,适当增加CrCr 含量并减少 NiNi含量,并与固溶化处理相配合,可获得具有奥氏体和铁素体 的双相组织(含 40%-6040%-60% 8- -铁素体)的不锈钢,典型钢号 有 0Cr21Ni5Ti0Cr21Ni5Ti、1Cr21Ni5Ti1Cr21Ni5Ti、0Cr21Ni6Mo2

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