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鉻鉬鋼的特性
友利通達(dá)金屬主要經(jīng)營鞍鋼、承鋼、首鋼、敬業(yè)、普陽、安鋼,舞鋼,新鋼等鋼廠,NM360耐磨板,NM400耐磨板,NM500耐磨板,20Cr鋼板、40Cr鋼板、65Mn鋼板、40mn鋼板、27SiMn鋼板;20#鋼板;45#鋼板、42CrMo鋼板、Q345B鋼板、Q235B鋼板等;公司自備大型數(shù)控切割機(jī)并可根據(jù)您的需求進(jìn)行加工、切割各種板件,也可根據(jù)您的要求定軋各種材質(zhì)規(guī)格。
鉻鉬鋼的基本特性
耐熱性鉻、鋁、磯等元素的加入有效的提高了鋼材抗高溫氧化的性能和高溫強(qiáng)度,其作用機(jī)理如下:鉻主要存在于滲碳體(Fe3C)中,溶于滲碳體中的鉻,提高了碳化物的分解溫度,阻止了石墨化現(xiàn)象的發(fā)生,進(jìn)而提高了鋼材的耐熱性。
鋁對(duì)鐵素體有固溶強(qiáng)化作用,同時(shí)也能提高碳化物的穩(wěn)定性,因此對(duì)提高鋼的高溫強(qiáng)度有利。適量釩的加入可使鋼材在較高溫度時(shí)保持細(xì)晶粒組織,提高了鋼材的熱穩(wěn)定性和強(qiáng)度。
抗氫腐蝕鉻、鋁等元素提高了碳化物的穩(wěn)定性,阻止了碳化物的分解,減少了碳化物及析出的碳和氫氣反應(yīng)生成甲完的機(jī)會(huì)。釩的加入可使鋼材在較高溫度時(shí)保持細(xì)晶粒組織,大大增加了鋼在高溫高壓下對(duì)氫的穩(wěn)定性。
回火脆性鉻鉬鋼的回火脆性是指長期在370℃-595℃溫度范圍內(nèi)操作時(shí)會(huì)產(chǎn)生沖擊韌性下降的現(xiàn)象。而我們常用的臨氫設(shè)備正好長期工作在這一溫度范圍內(nèi)。
據(jù)試驗(yàn)研究表明,壓力容器常用的鉻鋁鋼中,含Cr量為2%-3%的回火脆化傾向?yàn)閲?yán)重。P, Sb, Sn, As, Si, Mn等元素對(duì)回火脆性的影響比較大。脆化是可逆的,嚴(yán)重脆化的材料,通過適當(dāng)?shù)臒崽幚砜梢悦摯唷?/span>
脆硬傾向大,易產(chǎn)生延遲裂紋由于鉻,鋁,釩等合金元素的加入,降低了鋼材的臨界冷卻速度,提高了過冷奧氏體的穩(wěn)定性。若焊接冷卻速度較快則在熱影響區(qū)的過熱區(qū)不易發(fā)生奧氏體向珠光體的轉(zhuǎn)變,而在更低的溫度下向馬氏體轉(zhuǎn)變,形成淬硬組織。
鋼材的氧化皮有幾種你知道嗎?
氧化鐵皮可分為一次氧化鐵皮、二次氧化鐵皮、三次氧化鐵皮和紅色氧化鐵皮。
一次氧化鐵皮:鋼在熱軋前,往往要在1100~1300℃加熱和保溫。在此溫度下,鋼表面于高溫爐氣接觸發(fā)生氧化反應(yīng),生成1~3mm厚的一次鱗以及由粗軋側(cè)壓不充分、除鱗不徹底所致。該一次鱗也稱為一次氧化鐵皮。一次鱗的內(nèi)部存在有較大的空穴,一次氧化鐵皮為灰黑色鱗層,呈片狀覆蓋在鋼板表面。鱗層主要成分由磁鐵(Fe3O4)組成。
二次氧化鐵皮:熱軋鋼坯從加熱爐出來后,經(jīng)高壓水除去一次鱗后,即表面氧化鐵皮脫落,進(jìn)行粗軋。在短時(shí)間的粗軋過程中鋼坯表面與水和空氣接觸,鋼坯表面產(chǎn)生了二次鱗,也稱為一次氧化鐵皮。二次鱗受水平軋制的影響厚度較薄,鋼坯與鱗的界面應(yīng)力小,所以剝離性差。如果噴射高壓水不能完全除去二次鱗,鱗殘留在鋼板表面的情況下進(jìn)行精軋,產(chǎn)品表面就會(huì)出現(xiàn)缺陷。二次氧化鐵皮為紅色鱗層,呈明顯的長條、壓入狀,沿軋制方向帶狀分布,鱗層主要成分由方鐵礦(FeO)、赤鐵礦(Fe2O3)等微粒組成。
三次氧化鐵皮: 熱軋精軋過程中,帶鋼進(jìn)入每架軋機(jī)時(shí)都將產(chǎn)生表面氧化鐵皮層。軋制后通過終的除鱗或在每架軋機(jī)之間時(shí)還將再次產(chǎn)生氧化鐵皮。因此,軋輥?zhàn)饔孟碌膸т摫砻鏃l件將取決于進(jìn)入各架軋機(jī)前形成的氧化鐵皮的數(shù)量和特性。這時(shí)的氧化鐵皮稱為三次氧化鐵皮,因?yàn)樗窃诔[之后。進(jìn)入精軋機(jī)之前形成的。
三次氧化鐵皮缺陷肉眼可見: 黑褐色、小舟狀。相對(duì)密集、細(xì)小、散沙狀地分布在缺陷帶鋼表面,細(xì)摸有手感,酸洗后在帶鋼表面缺陷處留下深淺不一的狀小麻坑,它們?cè)谡彳垘т摰谋砻嫔鲜强床灰姷摹?/span>
紅色氧化鐵皮: 紅色氧化鐵皮僅發(fā)生在高硅含量等特定的鋼種上,主要由于在鋼坯加熱過程中,表面氧化物與基體金屬強(qiáng)烈嚙合所致。無明顯深度,呈不規(guī)則片狀。
鍛造用材
鍛造用料主要是各種成分的碳素鋼和合金鋼,其次是鋁、鎂、銅、鈦等及其合金。材料的原始狀態(tài)有棒料、鑄錠、金屬粉末和液態(tài)金屬。 金屬在變形前的橫斷面積與變形后的橫斷面積之比稱為鍛造比。正確地選擇鍛造比、合理的加熱溫度及保溫時(shí)間、合理的始鍛溫度和終鍛溫度、合理的變形量及變形速度對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本有很大關(guān)系。
一般的中小型鍛件都用圓形或方形棒料作為坯料。棒料的晶粒組織和機(jī)械性能均勻、良好,形狀和尺寸準(zhǔn)確,表面質(zhì)量好,便于組織批量生產(chǎn)。只要合理控制加熱溫度和變形條件,不需要大的鍛造變形就能鍛出性能優(yōu)良的鍛件。
鑄錠僅用于大型鍛件。鑄錠是鑄態(tài)組織,有較大的柱狀晶和疏松的中心。因此必須通過大的塑性變形,將柱狀晶破碎為細(xì)晶粒,將疏松壓實(shí),才能獲得優(yōu)良的金屬組織和機(jī)械性能。
經(jīng)壓制和燒結(jié)成的粉末冶金預(yù)制坯,在熱態(tài)下經(jīng)無飛邊模鍛可制成粉末鍛件。鍛件粉末接近于一般模鍛件的密度,具有良好的機(jī)械性能,并且精度高,可減少后續(xù)的切削加工。粉末鍛件內(nèi)部組織均勻,沒有偏析,可用于制造小型齒輪等工件。但粉末的價(jià)格遠(yuǎn)高于一般棒材的價(jià)格,在生產(chǎn)中的應(yīng)用受到一定限制。
對(duì)澆注在模膛的液態(tài)金屬施加靜壓力,使其在壓力作用下凝固、結(jié)晶、流動(dòng)、塑性變形和成形,就可獲得所需形狀和性能的模鍛件。液態(tài)金屬模鍛是介于壓鑄和模鍛間的成形方法,特別適用于一般模鍛難于成形的復(fù)雜薄壁件。
鍛造用料除了通常的材料,如各種成分的碳素鋼和合金鋼,其次是鋁、鎂、銅、鈦等及其合金之外,鐵基高溫合金,鎳基高溫合金,鈷基高溫合金的變形合金也采用鍛造或軋制方式完成,只是這些合金由于其塑性區(qū)相對(duì)較窄,所以鍛造難度會(huì)相對(duì)較大,不同材料的加熱溫度,開鍛溫度與終鍛溫度都有嚴(yán)格的要求。