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精密鋼管材質
10# 20# 35# 45# 16Mn 27SiMn 15CrMo 40Cr 20Cr 35Crmo等。
去應力退火
將精密無縫鋼管加熱到一定溫度(通常在相變溫度或再結晶溫度以下),保溫一段時間,然后緩慢冷卻,以各種精密無縫鋼管內應力的退火工藝。
在壓力加工、鑄造、焊接、熱處理、切削加工和其他工藝過程中,制品可能產生內應力。多數情況下,在工藝過程結束后,金屬內部將保留一部分殘余應力。殘余應力可導致工件破裂、變形或尺寸變化,殘余應力也提高金屬化學活性,在殘余拉應力作用下特別容易造成晶間腐蝕破裂。因此,殘余應力將影響精密無縫鋼管的使用性能或導致工件過早失效。
進行去應力退火時,精密無縫鋼管在一定溫度作用下通過內部局部塑性變形(當應力超過該溫度下材料的屈服強度時)或局部的弛豫過程(當應力小于該溫度下材料的屈服強度時)使殘余應力松弛而達到的目的。在去應力退火時,工件一般緩慢加熱至較低溫度(灰口鑄鐵為500~550℃,精密無縫鋼管為500~650℃,有色金屬合金沖壓件為再結晶開始溫度以下),保持一段時間后,緩慢冷卻,以防止產生新的殘余應力。
去應力退火并不能完全精密無縫鋼管內部的殘余應力,而只是大部分。要使殘余應力徹底,需將精密無縫鋼管加熱至更高溫度。在這種條件下,可能會帶來其他組織變化,危及精密無縫鋼管的使用性能 。
我們常常聽到商家在對精密管等不銹鋼制品的加工過程中,尤其是進行焊接加工的過程中都會使用到氮氣,可能許多朋友并不了解,為什么在精密管焊接時需求使用到氮氣,下面無錫不銹鋼出產廠家就跟我們科普一下。氮氣在不銹鋼焊管中的作用首要體現在不銹鋼基體結構,力學功能和耐腐蝕性三個方面。研究標明,氮是一種十分激烈地構成和安穩(wěn)奧氏體并擴大奧氏體相的元素。它能夠代替不銹鋼中的部分鎳,下降鋼中的鐵素體含量,使奧氏體更安穩(wěn)。即便在冷加工條件下,也能避免有害金屬間相的分出,避免馬氏體相變。
氮氣對不銹鋼力學功能的影響首要表現在:氮氣顯著進步了不銹鋼的強度而不下降材料的塑性耐性;氮能夠進步不銹鋼的抗蠕變性,疲勞性,耐磨性和屈從強度。作為進步耐腐蝕性的元素,氮能夠在孔中構成NH 4 +,產生的H +,抑制pH值,從而抑制點蝕和金屬在孔中的溶解速率的發(fā)生,并改善局部腐蝕功能。
304精密管是應用廣泛的不銹鋼,食品設備,通用化工設備,原子能工業(yè)設備。 304精密管是一種多用途精密管,廣泛用于出產需求杰出全體功能(耐腐蝕性和成型)的設備和部件。
其高溫功能,可達到1000-1200度。 304不銹鋼具有優(yōu)異的耐腐蝕性和杰出的耐腐蝕性。 304不銹鋼的濃度低于硝酸沸點的65%,具有很強的耐腐蝕性。堿性溶液和大多數有機和無機酸也具有杰出的耐腐蝕性。
在空氣中的高合金鋼腐蝕性介質或化學腐蝕的不銹鋼中,不銹鋼外表漂亮,耐腐蝕,無需外表處理,如電鍍和不銹鋼固有的外表特性,顏色,用于各種鋼材,通常稱為不銹鋼。代表13鉻8鋼,18-8鉻鎳不銹鋼的功能。金相剖析標明,由于不銹鋼中的鉻含量,在外表上構成了十分薄的鉻膜,其與鋼的內部別離并且反抗氧腐蝕。
精密無縫管
精密無縫管是一種通過冷拔或熱軋?zhí)幚砗蟮囊环N高精密的鋼管材料。由于精密鋼管內外壁無氧化層、承受高壓無泄漏、高精度、高光潔度、冷彎不變形、擴口、壓扁無裂縫等有點,所以主要用來生產氣動或液壓元件的產品,如氣缸或油缸,可以是無縫管,也有焊接管。精密鋼管的化學成分有碳C、硅Si、錳Mn、硫S、磷P、鉻Cr。
常用材質
精密無縫管的常用材質為10#、20#、35#、45#。
可生產的材質則很多,鋼只要是不太硬,基本都可根據需要進行生產。如:10#,35#,16Mn,40Cr.
冷軋精密光亮鋼管的冷脆性(或低溫脆化傾向)用韌性一脆性轉化溫度Tc表示。高純鐵(0.01%C)的Tc在一100C,低于此溫度則完全處于脆化狀態(tài)。冷軋精密光亮鋼管中大多數合金元素都升高冷軋精密光亮鋼管的韌性一脆性轉化溫度,增加冷脆傾向。在室溫以上韌性斷裂時,冷軋精密光亮鋼管的斷口為韌窩型斷口,而在低溫下脆性斷裂時為解理斷口。冷軋精密光亮鋼管的低溫脆化的原因是:(1)形變時位錯源產生的位錯被障礙物(如晶界、第二相等)阻塞時,局部應力超過冷軋精密光亮鋼管的理論強度而產生微裂紋。(2)幾個塞積的位錯在晶界合成一個微裂紋。(3)兩個{110)滑移帶相交處反應,引起不動位錯%26lt;010%26gt;,呈楔形微裂紋,它可沿{100}解理面裂開(見圖1b)。增加冷軋精密光亮鋼管冷脆的因素有:(1)固溶強化元素。磷升高韌性一脆性轉化溫度強烈;還有鉬、鈦和釩;含量低時影響不大而含量高時升高韌性一脆性轉化溫度的元素有,硅、鉻和銅;降低韌性一脆性轉化溫度的有鎳,先降低后升高韌性一脆性轉化溫度的有錳。(2)形成第二相的元素。以第二相增加冷軋精密光亮鋼管冷脆重要的元素為碳,隨冷軋精密光亮鋼管中碳含量增加,冷軋精密光亮鋼管中珠光體含量增加,平均每增加1%珠光體體積,韌性一脆性轉化溫度平均升高2.2℃。圖2為鐵素體一珠光體鋼中碳含量對脆性的影響。加入鈦、鈮和釩等微合金化元素,形成彌散分布的氮化物或碳氮化物,引起冷軋精密光亮鋼管的韌性一脆性轉化溫度上升。(3)晶粒尺寸影響韌性一脆性轉化溫度,隨晶粒粗化,韌性一脆性轉化溫度升高。細化晶粒則降低冷軋精密光亮鋼管的冷脆傾向,這是廣為應用的方法。
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