Technológia tepelného spracovania nehrdzavejúcej ocele
Zanechajte správu
Technológia tepelného spracovania nehrdzavejúcej ocele
Chrómový prvok má pre tento typ materiálu faktor, že je nehrdzavejúci. V minulosti sa zistilo, že obsah chrómu musí byť viac ako 12 %, aby sa na povrchu vytvoril hustý oxidový film, aby sa dosiahol antikorózny účinok. Preto pri akomkoľvek tepelnom spracovaní nehrdzavejúcej ocele treba brať do úvahy, či má chrómová zložka nejaké zmeny.
(BCC) môže priťahovať magnety. Je vyrobený z rakúskeho poľného kalenia a má najlepšiu odolnosť proti korózii, ale materiál je tvrdší (1) Martin uvoľňuje železo: jadro (BCC), ktorého hlavnou štruktúrou je nehrdzavejúca oceľ, sa stáva krehkým a potom temperovanie môže zvýšiť ťažnosť, ale odolnosť proti korózii sa zníži, najmä popúšťanie medzi 450 stupňami Celzia a 650 stupňami Celzia, čo spôsobí, že atómy uhlíka a chróm difundujú v mriežkovej medzere a vytvoria sieť karbidu chrómu, čo spôsobí spotrebu chrómu, v blízkosti Obsah chrómu v plocha sa zmenší, ochranný film sa nemôže vytvoriť a odolnosť proti korózii sa stratí, preto je potrebná osobitná pozornosť. Nasledujú teploty tepelného spracovania pre rôzne nehrdzavejúce ocele Amantha na báze železa.

(1) Teplota 403, 410 a 416se je 650-750 stupeň .
(B) Teplota 414 je 650-730 stupeň .
(C) Teplota 431 je 6.
(D) 440-A, 440-B, 440-C, 420 pri teplotách 680-750 stupňa .
(2) Nerezová oceľ z tukového železa: Táto nehrdzavejúca oceľ má kubickú štruktúru so stredom tela (BCC) a môže sa použiť na priťahovanie magnetov. Zvyčajne sa používa v automobilovom priemysle alebo chemickom priemysle. Pevnosť sa tepelným spracovaním nezmení, ale môže zvýšiť pracovnú pevnosť za studena.
(3) Osti železná nehrdzavejúca oceľ: Táto nehrdzavejúca oceľ nefunguje pre kubické magnety so stredom tváre (FCC). Ako už bolo spomenuté vyššie, takéto materiály sa ľahko spracovávajú, preto je potrebné po spracovaní eliminovať zvyškové napätie materiálu a použiť rôzne tepelné úpravy.
(4) Nerezová oceľ vytvrdzujúca zrážaním: Po vysokoteplotnom kalení a nízkoteplotnom tepelnom spracovaní tento druh nehrdzavejúcej ocele obsahuje hliníkové alebo medené prvky, ktoré sa zrážajú pozdĺž chudej roviny alebo hranice zŕn a vytvárajú zlúčeniny (intermetalické zlúčeniny). zlúčenina) na zvýšenie jej pevnosti alebo tvrdosti. Bežne používaná nehrdzavejúca oceľ vytvrdzovaná precipitáciou je 17-4 PH a medzi ďalšie patria 17-7 PH, PH15-7MO, AM-350, AM-355 atď.
(5) Tepelné spracovanie rôznych typov nehrdzavejúcej ocele po zváraní: Chrómový prvok obsiahnutý v nehrdzavejúcej oceli má tendenciu po zváraní difundovať vo vysokoteplotnej zóne (zóna ovplyvnená teplom) a spôsobiť premenu karbidov na chróm, čo vedie k vysoký lokálny znížený obsah chrómu a neschopnosť vytvárať ochranu. V týchto tepelne ovplyvnených oblastiach sa často vyskytujú filmové a korózne situácie, ako je perforácia. Aby sa táto situácia napravila, predmet sa po zváraní často tepelne upravuje. Chrómový prvok, ktorý pôsobí na iné oblasti, difunduje do tejto oblasti s nedostatkom chrómu, aby sa dosiahol ochranný účinok.







