ASTM A564 奥氏体不锈钢被认为是焊接的合金钢,可以用所有的融合物焊接,也可以进行电阻焊接。等温锻造要求模具和坯料在恒定温度下保持恒定,并且仅用于特殊的锻造工艺,例如塑性成形。镍还可显著降低奥氏体不锈钢的冷加工硬化倾向,这主要是由于奥氏体稳定性增大,减少以至了冷加工过程中的马氏体转变,同时对奥氏体本身的冷加工硬化作用不太明显,不锈钢冷加工硬化倾向的影响,镍降低奥氏体不锈钢冷加工硬化速率,与降低钢的室温及低温强度,提高塑性的作用,决定了镍含量的提高有利于奥氏体不锈的冷加工成形性能,提高镍含量还可减少以至18-8和17-14-2型铬镍奥氏体不锈钢中的δ铁素体,从而提高其热加工性能,但是,δ铁素体的减少对这些钢种的可焊接性不利会增大焊接热裂纹丝倾向,此外,镍还可显著提高铬锰氮(铬锰镍氮)奥氏体不锈钢的热加工性能,从而显著提高钢的成材率,在奥氏体不锈钢中,镍的加入以及随着镍含量的提高,导致钢的热力学稳定性增加,因此奥氏体不锈钢具有好的不锈性和耐yang化性介质的性能,且随着镍含量增加,耐还原性介质的性能进一步得到改善.值得指出,镍还是提高奥氏体不锈耐许多介质穿晶型应力腐蚀的wei一重要元素,在各种酸介质中镍对奥氏体不锈钢耐蚀性能的影响,需要指出,在高温高压水中的一些条件下,镍含量的提高导致钢和合金的晶间型应力腐蚀敏感性增加,但是这种不利作用会由于钢及合金中铬含量的提高而获得减轻或受到抑制.随磁卡奥氏体不锈钢中镍含量的提高,其产生晶间腐蚀的临界碳含量降低,即钢的晶间腐蚀敏感性增加,至于对奥氏体不锈钢耐点腐蚀及缝隙腐蚀的性能,镍的作用并不显著,此外,镍还提高奥氏体不锈钢的高温抗yang化性能,这主要与镍改善了铬的yang化膜的成分,结构和性能降低,并且镍含量越高越有害,这主要是由于钢中晶界处低熔点liu化镍所致,一般来说,简单的铬镍(及铬锰氮)奥氏体不锈钢仅用于要求不锈性和耐yang化性介质(比如xiao suan等)的使用条件下,钼作为奥氏体不锈钢中的重要合金元素加入到钢中使其使用范围进一步扩大,钼的作用主要是提高钢在还原性介质
632沉淀硬化不锈钢
632不锈钢,是一种奥氏体不稳定的不锈钢
632沉淀硬化不锈钢标准: GB/T 1220-1992 美标 ASTM A564/A564M-01
632即我国的0Cr15Ni7Mo2Al,632为奥氏体沉淀硬化不锈钢,此钢固溶态,室温下为奥氏体组织,经过冷加工、冷处理或加热到750度左右进行调整处理,奥氏体可转变马氏体,再效处理,在马氏体基体上可析出二相而使钢强化。Al的作用是为和其它元素形成沉演硬化相如(Ni3Al)。在时效过程中,冷却是不能急骤进行的,否则很难达强化效果。
632沉淀硬化不锈钢成份
碳 C :≤0.09
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤1.00
S :≤0.030
P :≤0.035
铬 Cr:14.00~16.00
镍 Ni:6.50~7.50
钼 Mo:2.0-3.0
铝 Al:0.75~1.50
632沉淀硬化不锈钢力学性能
屈服强度:565℃时效≥1100,510℃时效≥1210
抗拉强度:固溶 硬度HB≤269,565℃时效≥1210,硬度HB≥375,510℃时效≥1320,硬度HB≥388
伸长率: 固溶 / 565℃时效≥7,510℃时效≥6
1)固溶,1000~1100℃快冷;
2)565℃时效,经固溶处理后, 760±15℃保持90min,在1h内冷却到15℃以下,保持30min,再加热到565±10℃保持90min,空冷;
3)510℃时效,经固溶处理后,955±10℃保持10min,空冷到室温在24h以内冷却到-73±6℃,保持8h,再加热到510±10℃保持60min,空冷。
ASTM A564也可以用弱洗涤剂清洗。后要注意的是用水冲洗干净,然后用干棉布擦干。铅由于不锈钢管的腐蚀原因不能形成钝化膜,钝化膜不稳定或钝化膜损坏而不能及时修复三者;在实践中,在许多腐蚀环境下,不锈钢管表面钝化膜即使完好无损,经常以不同的速度溶解,直到控制设备用不锈钢为止;组件,容器的厚度(或截面)逐渐变薄而失效。不锈钢管的耐蚀性有十级标准。除了使用寿命,设备和组件的特性(。大或小的)和产品质量(颜色纯度,杂质等)之。还选择哪个级别的设备和组件满足fang腐蚀要求。zhong考虑。例如,在使用过程中,设备,使用所需要的部件要保持镜面光滑或的尺寸和杂质,对产品的纯度,颜色有特殊要求,一般为1?3级标准;在要求不高,维护方便或使用寿命不是很长的情况。
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