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铁素体不锈钢晶粒

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铁素体不锈钢晶粒相关的论坛

  • 不锈钢晶粒度评级

    奥氏体不锈钢晶粒度评级可以评出2.7或2.8这样的级别吗?用截距法。是不是要像做拉伸试验时数据圆整到0或5呢?

  • 铁素体不锈钢受热变脆的原因是什么?

    最近碰上一个不锈钢焊接件断裂的问题,材料为铁素体不锈钢,查阅相关资料都说:铁素体不锈钢在400-500℃长期加热会变得很脆。这是怎么发生的?如何避免铁素体不锈钢脆化?

  • 奥氏体不锈钢的晶间腐蚀

    奥氏体不锈钢的晶间腐蚀 奥氏作不锈钢在450~850℃保温或缓慢冷却时,会出现晶问腐蚀。合碳量越高,晶间蚀倾向性越大。此外,在焊接件的热影响区也会出现 晶间腐蚀。这是由于在晶界上析出富Cr的Cr23C6。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)降低钢中的碳量,使钢中合碳量低于平衡状态下在奥氏体内的饱和溶解度,即从根本上解决了铬的碳化物(Cr23C6)在晶界上 析出的问题。通常钢中合碳量降至0.03%以下即可满足抗晶间腐蚀性能的要求。 (2)加入Ti、Nb等能形成稳定碳化物(TiC或NbC)的元素,避免在晶界上析出Cr23C6,即可防上奥氏体不锈钢的晶间腐蚀。 (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,使其具有奥氏体+铁索体双相组织,其中铁素体占5%一12%。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.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(Stress Crack Corrosion)。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。当合Ni量达到8%一10%时,奥氏体不锈钢应力腐蚀倾向性最大,继续增加 含Ni量至45%~50%应力腐蚀倾向逐渐减小,直至消失。 防止奥氏体不锈钢应力腐蚀的最主要途径是加入Si2%~4%并从冶炼上将N含量控制在0.04%以下。此外还应尽量减少P、Sb、Bi、As等杂质的含量 。另外可选用A-F双用钢,它在Cl-和OH-介质中对应力腐蚀不敏感。当初始的微细裂纹遇到铁素体相后不再继续扩展,体素体含量应在6%左右。3.奥氏作不锈钢的形变强化 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,钢的强度大力提高 ,尤其是在零下温区轧制时效果更为显著。抗拉强度可达 2 000 MPa以上。这是因为除了冷作硬化效果外,还叠加了形变诱发M转变。 奥氏作不锈钢经形变强化后可用来制造不锈弹簧、钟表发条、航空结构中的钢丝绳等。形变后若需焊接,则只能采用点焊工艺、形变使应力腐蚀倾向性增加 。并因部分γ-M转变而产生铁磁性,在使用时(如仪表零件中)应予以考虑。再结晶温度随形变量而改变,当形变量为60%时,其再结晶温度降为650℃冷变形奥氏体不锈钢再结晶退火温度为850~1050℃,850℃则需保温3h,1050℃时 透烧即可,然后水冷。4.奥氏作不锈钢的热处理 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1050~1150℃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。如上所述,为了防止晶问腐蚀,通常采用固溶化处理,使Cr23C6溶于奥氏体中,然后快速冷却。对于薄壁件可采用空冷 ,一般情况采用水冷。 (2)稳定化处理。一般是在固溶处理后进行,常用于含Ti、Nb的18-8钢,固处理后,将钢加热到850~880℃保温后空冷 ,此时Cr的碳化物完全溶解,脱而钛的碳化物不完全溶解,且在冷却过程中充分析出,使碳不可能再形成格的碳化物,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冷加工或焊接后的残余应力的热处理工艺一般加热到300~350℃回火。对于不 含稳定化元素Ti、Nb的钢,加热温度不超过450t,以免析出铬的碳化物而引起晶间腐蚀。对于超低碳和合Ti、Nb不锈钢的冷加工件和焊接件,需在500~950℃,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。四、奥氏体-铁素体双相不锈钢 在奥氏作不锈钢的基础上,适当增加Cr含量并减少Ni含量,并与回溶化处理相配合,可获得具有奥氏体和铁素体的双相组织( 含40~60%δ-铁素体)的不锈钢,典型钢号有0Cr21Ni5Ti、1Cr21Ni5Ti、OCr21Ni6Mo2Ti等。双相不锈钢与里氏体不锈钢相比有较好的焊接性,焊 后不需热处理,而且其晶间腐蚀、应力腐蚀倾向性也较小。但由于含Cr量高,易形成σ相,使用时应加以注意。

  • 【转帖】镍元素对不锈钢的影响

    [color=#00008B][center]镍元素对不锈钢的影响作者huwj [/center][/color]镍是奥氏体不锈钢中的主要合金元素,其主要作用是稳定奥氏体,使钢获得完全奥氏体组织,从而使钢具有良好的强度和塑性,韧性的配合,并具有优良的冷、热加工性和冷形成性以及焊接,低温与无磁等性能,同时提高奥氏体不锈钢的热力学稳定性,使之不仅比相同铬,钼含量的铁素体,马氏体等类不锈钢有更好的不锈性和耐氧化性,而且提高表面膜稳定性,从而使钢具有更加优异的耐还原性。[color=#00008B]镍是强烈稳定奥氏体且扩大奥氏体相区的元素,为了获得单一的奥氏体组织,当钢中含有0.1%碳和18%铬时所需的最低镍含量约为8%,这便是最著名18-8铬镍奥氏体不锈钢的基本分,奥氏体不锈钢中,随着镍含量的增加,残余的铁素体可完全消除,并显著降低σ相形成的倾向;同时马氏体转变温度降低,甚至可不出现λ→M相变,但是镍含量的增加会降低碳在奥氏体不锈钢中的溶解度,从而使碳化物析出倾向增强。[/color]

  • 铁素体不锈钢TEM标定求助

    铁素体不锈钢TEM标定求助

    小弟最近做了几次透射,可是不会分析衍射花样,求教各位大神,能不能帮忙分析一下是什么物相。材料是铁素体不锈钢,这个相一共打了2套斑,下面是2套斑的图片和能谱的数据。老师催的很紧,哪位大神能帮帮忙,小弟不甚感激。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511062200_572649_2990421_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511062200_572650_2990421_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511062206_572652_2990421_3.png

  • 奥氏体不锈钢中的铁素体

    奥氏体不锈钢中的铁素体

    最近老有企业送不锈钢管过来检测成分,说钢管很容易生锈,但是成分检测未发现问题,我做了一下金相,夹杂没有问题,拍了几个金相组织,结果发现了许多长条状的铁素体组织,供大家参考。如图材料为316L。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311041308_475238_2493625_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311041308_475239_2493625_3.jpg

  • 奥氏体铁素体双相不锈钢中α相的测定

    大家好,最近做奥氏体铁素体双相不锈钢的组织测定,用GB6401来做,不知有哪位大侠做过,标准中推荐两种腐蚀剂,其中一种腐蚀后需加热500-600度,但没写明需多长时间,哪位做过的能提供一下大约的时间吗,或者别的腐蚀剂也能将α相染成红棕色啊!(另一种腐蚀剂我们没有相应的化学试剂,由于做的量很少也不想去购买)[em04]

  • 不锈铁与不锈钢的区别!

    不锈铁是不锈钢的一种。不锈钢为什么不生锈,那是因为内部含有铬元素.整个不锈钢体系分为四大类:第一:马氏体不锈钢:直接添加铬,磁性,热处理型的不锈钢.热处理可以生成淬火高强度马氏体,并具备针状微观组织.第二:铁素体不锈钢:直接添加铬,磁性但不进行热处理的不锈钢,铁素体相往往存在着.第三:奥氏体不锈钢:含有铬,镍元素,非磁性,不进行热处理的不锈钢,奥氏体经淬火后,变的非常坚韧,延展性好,且强度相当高,第四类:沉淀硬化不锈钢(双相不锈钢):这一类钢即包含马氏体,也有奥氏体的存在.价格方面,不锈钢普遍比不锈铁贵。俗称的不锈铁就是非奥氏体的不锈钢,它们具有一定的磁性即不锈铁指的是有磁性的不锈钢,不锈铁的金相组织是铁素体和马氏体,通常所说的不锈钢的金相组织是奥氏体.民间称马氏体不锈钢和铁素体不锈钢即为“不锈铁”

  • 【求助】请教:采用XRD可以检测奥氏体不锈钢中残留铁素体的含量吗?

    大家好,我从来没有接触过XRD,最近老板让我检测一种奥氏体不锈钢中残留铁素体的含量,我不知道怎么做才好。有的人说将试样腐蚀后,显示出残留铁素体,然后采用定量金相的方法,可是我觉得不准,还有人说采用一种磁性检测方法,前几天一个老师说,采用XRD可以做到,我不太清楚,特来请教。如果知道的大虾,多多指教,另外顺便问一下,如果做XRD,如何制样啊,我的就是一个2mm厚的不锈钢板,谢谢了[em11]

  • 【第二届网络原创作品大奖赛】铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量的三种方法之比较

    【第二届网络原创作品大奖赛】铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量的三种方法之比较

    [color=#DC143C][size=4][center]铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量的三种方法之比较[/center][/size][/color] [center]Lylsg555[/center]一.简述:在石油化工方面所使用的压力容器及容器配件,多是不锈钢焊接或不锈钢复层、堆焊制成。这样焊接裂纹,耐腐蚀性和熔敷金属的脆化性就影响着产品使用性能和寿命。通常情况下,装载不同介质的不锈钢容器的焊接要求控制不同的铁素体含量。如从焊接性的来说,一般要求铁素体大于5%,从抗腐蚀性能来说,一般介质中铁素体含量在8%为适宜,另外从机械性能的角度来说,特别在高温下工作的焊缝,以小于5%为宜,否则将产生不锈钢内部组织的脆化,致使产品的出现焊缝开裂等问题。由此可见,在不锈钢焊接生产和科研中,均需准确地控制和测量焊缝或熔敷金属的铁素体含量,以保证产品的合格。现有的测量方法有三种形式,即金相、仪器和查图法。二.测量铁素体的三种方法及比较: 1.金相测量法: 金相测量法是将焊接部位通过取样,磨制、抛光、腐蚀后在显微镜下进行观察。根据GB/T1954-2008的规定,焊缝金属必须是从产品所带供检验用的试板至少取6个金相试样,取样的尺寸、部位见图1[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907312341_162643_1622447_3.jpg[/img]试样观测面按常规金相进行研磨和抛光,机械抛光要求不存在金属表面紊乱层的光洁镜面为合格,电解抛光则以得到无任何磨痕和不破坏铁素体的完整性为准。抛光完成后,用化学法或电解侵蚀法来显示其铁素体,最后在显微镜下进行测量测量的方法有2种:割线法和图谱比较法见图2。一般以割线测量法为准,图谱比较法属半定量分析,只能给出铁素体含量的大概范围。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907312342_162644_1622447_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907312343_162645_1622447_3.jpg[/img]金相法可通过显微镜直观地观察到铁素体的分布,其含量。但在制样方面要求严格,尤其是在试样的抛制过程,要花费很长的时间,反复操作,才可以达到良好的观测效果,在试样的电解、侵蚀过程要把握好时间,温度和电流的影响,否则观测效果不好。

  • 【资料】不锈钢的标识方法

    1.钢的编号和表示方法 ①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份,用阿拉伯字母来表示成份含量:如:中国、俄国 12CrNi3A ②用固定位数数字来表示钢类系列或数字;如:美国、日本、300系、400系、200系; ③用拉丁字母和顺序组成序号,只表示用途。 2.我国的编号规则 ①采用元素符号 ②用途、汉语拼音,平炉钢:P、 沸腾钢:F、 镇静钢:B、甲类钢:A、T8:特8、GCr15:滚珠 ◆合结钢、弹簧钢,如:20CrMnTi 60SiMn、(用万分之几表示C含量) ◆不锈钢、合金工具钢(用千分之几表示C含量),如:1Cr18Ni9 千分之一(即0.1%C),不锈 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如0Cr17Ni13Mo 3.国际不锈钢标示方法 美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中: ①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示, ②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如,某些较普通的奥氏体不锈钢是以201、 304、 316以及310为标记, ③铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢 是以410、420以及440C为标记,双相(奥氏体-铁素体), ④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。 4.标准的分类和分级   4-1 分级: ①国家标准GB ②行业标准YB ③地方标准 ④企业标准Q/CB   4-2 分类: ①产品标准 ②包装标准 ③方法标准 ④基础标准   4-3 标准水平(分三级): Y级:国际先进水平 I级:国际一般水平 H级:国内先进水平

  • 【原创】请问:在北京哪里可以检测奥氏体不锈钢中铁素体含量啊(磁性检测方法)

    谢谢,最近一直想检测奥氏体不锈钢中铁素体的含量。我知道最简单的方法,是采用磁性检测方法,在焊接中用的好像比较普遍,可是偶不知道北京哪家单位有这样的设备,有知道的兄弟给偶说一下,谢谢,或者帮偶打听一下。(金相腐蚀比较和x射线衍射也都可以检测残余铁素体含量,可是偶感觉要么不准,要么价格有点高,而且也比较麻烦:))

  • 【原创大赛】不锈钢元素含量快速检测刍议

    【原创大赛】不锈钢元素含量快速检测刍议

    不锈钢广泛用于食品加工、小区供水设备等领域,其生产加工应遵循相关国家标准,尤其是对其中起主要抗腐蚀元素的含量有着严格的要求。本文将对304不锈钢各元素含量快速检测进行简要说明。2007年,国家质量技术监督检验检疫局和国家标准化委员会颁布了新的不锈钢国标——GB/T3280-2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》,代替原1992年版的旧标准。新版标准参考了国际标准,个别地方还参考了美国和欧洲EN标准,尤其是对各种不锈钢的用途和特性进行了必要说明。对于各不锈钢使用单位来说,不锈钢各元素含量是判断不锈钢质量或种类的一个重要指标。下面将以304不锈钢为例,对快速测定进行说明。304 是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号,相当于我国不锈钢2007新标准的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢。这种不锈钢具有耐高温、耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。其主要防腐蚀原理是利用铬元素的钝化性质,隔绝与空气的接触,其他元素含量也不同程度有助于提高防腐蚀性能和增加机械强度。除铁元素之外,其他主要元素含量应符合下列要求。Mn   ≤2.00Cr  18.00-20.00Ni 8.25~10.50不锈钢成品的厚度、长度、不平整度等均可通过普通物理测量工具进行测定,而元素含量测定则需借助专业分析仪器进行测定。使用单位一般不具备专业实验室的检验环境和设备,且检验时间过长,检测应尽量简便、快捷。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112010917_334499_1917808_3.jpg检测仪器:Oxford Instruments X-MET3000手持式 X 射线荧光光谱仪+惠普IPAQ 检测操作:将检测口对准需检测材料表面,按下检测开关,数秒后将在PDA上显示检测结果。可对成批次产品抽样检测,数据可通过上传分析本批次产品的质量。

  • 【转帖】不锈钢的力学性能——抗拉强度、屈服强度

    不锈钢的强度由各种因素来确定,但最重要的和最基本的因素是其中添加的不同化学元素,主要是金属元素。不同类型的不锈钢由于其化学成分的差异,就有不同的强度特性。(1)马氏体型不锈钢 马氏体型不锈钢与普通合金钢一样具有通过淬火实现硬化的特性,因此可通过选择牌号及热处理条件来得到较大范围的不同的力学性能。马氏体型不锈钢从大的方面来区分,属于铁—铬—碳系不锈钢.进而可分为马氏体铬系不锈钢和马氏体铬镍系不锈钢。在马氏体铬系不锈钢中添加铬、碳和钼等元素时强度的变化趋势和在马氏体铬镍系不锈钢中添加镍的强度特性如下所述。马氏体铬系不锈钢在淬火—回火条件下,增加铬的含量可使铁素体含量增加,因而会降低硬度和抗拉强度。低碳马氏体铬不锈钢在退火条件下,当铬含量增加时硬度有所提高,而延伸率略有下降。在铬含量一定的条件下,碳含量的增加使钢在淬火后的硬度也随之增加,而塑性降低。添加钼的主要目的是提高钢的强度、硬度及二次硬化效果。在进行低温淬火后,钼的添加效果十分明显。含量通常少于1%。在马氏体铬镍系不锈钢中,含一定量的镍可降低钢中的δ铁素体含量,使钢得到最大硬度值。马氏体型不锈钢的化学成分特征是,在0.1%----1.0%C,12%---27%Cr的不同成分组合基础上添加钼、钨、钒和铌等元素。由于组织结构为体心立方结构,因而在高温下强度急剧下降。而在600℃以下,高温强度在各类不锈钢中最高,蠕变强度也最高。

  • 【求助】请教不锈钢分析以铁基的问题

    不锈钢的分析,多是以铁元素的基体元素,分析其它的元素,想请问一下这种情况能否同时准确地分析铁元素,或者分析出来的结果准确度不够高?准确度能达到什么程度?

  • 【转帖】不锈钢的硬度检测方法及相关标准(国标、美国、日本)

    不锈钢产品按交货形状分类可分为不锈钢板、不锈钢带、不锈钢管、不锈钢棒、不锈钢丝等。如果按照金相组织分类则可分为以下五种类型:奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体-铁素体不锈钢、马氏体不锈钢和沉淀硬化型不锈钢。各种不锈钢材料都是以退火、调质、固溶、淬火或回火等各种不同的热处理状态供货的。 硬度试验是将一个硬质压头按规定条件缓慢压入试样表面、然后测试压痕深度或尺寸,以此确定材料硬度的大小。硬度试验是材料力学性能试验中最简单、最迅速、最易于实施的方法。硬度试验是非破坏性的,材料硬度值与抗拉强度值之间有近似的换算关系。 由于拉伸试验不便于测试,并且由硬度换算到强度很方便,因此人们越来越多地只测试材料硬度而较少测试其强度。特别是由于硬度计制造技术的不断进步和推陈出新,一些原来无法直接测试硬度的材料,如不锈钢管材、不锈钢丝材、极薄的不锈钢材板和不锈钢带材等,现在都已经可能直接测试硬度了。所以,存在一个硬度试验逐渐代替拉伸试验的趋势。 在不锈钢标准中,一般都规定了布、洛、维三种硬度试验方法,测定hb、hrb(或hrc)和hv硬度值,规定三种硬度值只测其一即可不锈钢硬度的检测方法 在美国的金属材料标准中,关于硬度试验,有一个突出的特点,就是优先采用洛氏硬度试验,辅之以布氏硬度试验,很少采用维氏硬度试验,美国方面认为,维氏硬度试验主要应该用于金属研究和薄小零件的测试。 中国和日本的标准都是三种硬度试验同时采用,用户可根据材料的厚度和状态以及自身条件选用其中一种来测试不锈钢材料。日本不锈钢标准中关于拉伸试验和硬度试验方面的规定与中国相应标准表格相同,数值相近,这里能看到中国标准参照采用日本标准的痕迹。在不锈钢硬度检测方面,洛氏硬度计是一个值得优先采用的仪器,它设备简单,易于操作,无需专业检验员,可以直接读出硬度值,试验效率高,十分适合工厂使用。 关于采用洛氏硬度计进行不锈硬度的检测,在不锈钢标准中一般只规定了hrc和hrb两个标尺。对于退火的不锈钢材料,一般都对应于每一个牌号的不锈钢品种规定了硬度值应不大于某一个hrb值,一般在88-96hrb范围内。而对于淬火回火的马氏体不锈钢,一般都对应于每一 个牌号的不锈钢品种,规定了硬度值不小于某一个hrc值,一般在32-46hrc范围内。在不锈钢标准中只规定了采用洛氏硬度计hrb和hrc标尺。其实表面洛氏硬度计也完全可以应用于检测不锈钢。因为它的原理与洛氏硬度计完全相同,只是试验力较小而已。并且其硬度值可以很方便地换算成hrb、hrc或者布氏硬度hb、维氏硬度hv。相应的换算表在本公司的网站中可以找到,这些换算表来源于美国标准astm或国际标准iso。对于薄壁细不锈钢管、薄不锈钢板、薄不锈钢带、细不锈钢丝等,采用表面洛氏硬度计会非常方便。特别是本公司最新研制的便携式表面洛氏硬度计、管材洛氏硬度计,可以对薄至0.05mm的不锈钢板、不锈钢带以及细至4.8mm的不锈钢管进行快速、准确的硬度检测,使得过去在国内难以解决的问题迎刃而解。

  • 不锈钢牌号的有关实用知识

    4.马氏体型钢 除与热轧部分相同外(8种),还有1Cr17Ni2 5.沉淀硬化型钢:同热轧部分 三、铁素体、奥氏体、马氏体简介 大家知道固态金属及合金都是晶体,即在其内部原子是按一定规律排列的,排列的方式一般有三种即:体心立方晶格结构、面心立方晶格结构和密排六方晶格结构。金属是由多晶体组成的,它的多晶体结构是在金属结晶过程中形成的。组成铁碳合金的铁具有两种晶格结构:910℃以下为具有体心立方晶格结构的α—铁,910℃以上为具有面心立方晶格结构的Υ—铁。如果碳原子挤到铁的晶格中去,而又不破坏铁所具有的晶格结构,这样的物质称为固溶体。碳溶解到α—铁中形成的固溶体称铁素体,它的溶碳能力极低,最大溶解度不超过0.02%。而碳溶解到Υ—铁中形成的固溶体则称奥氏体,它的溶碳能力较高,最高可达2%。奥氏体是铁碳合金的高温相。 钢在高温时所形成的奥氏体,过冷到727℃以下时变成不稳定的过冷奥氏体。如以极大的冷却速度过冷到230℃以下,这时奥氏体中的碳原子已无扩散的可能,奥氏体将直接转变成一种含碳过饱和的α固溶体,称为马氏体。由于含碳量过饱和,引起马氏体强度和硬度提高、塑性降低,脆性增大。 不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。实验证明,只有含铬量超过12%时钢的耐蚀性能才会大大提高,因此,不锈钢中的含铬量一般均不低于12%。由于含铬量的提高,对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少时,铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素体组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。 当含铬量较低(但高于12%),碳含量较高,合金在从高温冷却时,极易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢。 镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。如果镍含量足够多,使钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢。 四、我国和日本常用不锈钢钢号的近似对照 1.对照表: 日本(JIS)中国(GB) SUS304 0Cr18Ni9(0Cr19Ni9) SUS 304L 00Cr19Ni10(00Cr18Ni10) SUS 309S 0Cr23Ni13 SUS 310S 0Cr25Ni20(1Cr25Ni20Si2) SUS 316 0Cr17Ni12Mo2(0Cr18Ni12Mo2Ti) SUS 316L 00Cr17Ni14Mo2 SUS 321 1Cr18Ni9Ti(0Cr18Ni9Ti) SUS 430 1Cr17 SUS 403 1Cr12 SUS 410 1Cr13 SUS 420J1 2Cr13 SUS 420J2 3Cr13 SUS 431 1Cr17Ni2 2.牌号后掇NO.1表示热轧后进行热处理、酸洗或类似的处理;NO.2表示冷轧后进行热处理、酸洗或相应处理;NO.2B表示冷轧后进行热处理、酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度。如304NO.1不锈钢板表示牌号为304的热轧不锈钢板。再如321-2B表示牌号为321的冷轧不锈钢板,表面要求冷轧后进行热处理,酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度。 不锈钢牌号与美国、日本、欧洲对照表 类别中国美国日本欧洲 马氏体不锈钢 Cr13型410SUS410SAF2301 1Cr17Ni2431SUS431SAF2321 9Cr18440CSUS440c 0Cr17Ni4Cu4Nb17-4PHSUH630 1Cr12Ni3MoWVXM32 DIN1.4313 2Cr12MoVNbN SUH600 2Cr12NiMoWV SUH616 双相钢 00Cr18Ni5Mo3Si2S315003RE60 00Cr22Ni5Mo3NS31803329J3L1SAF2205 00Cr25Ni6Mo2N 329J1L1R-4 00Cr25Ni7Mo3NS31260329J4LSAF2507 00Cr25Ni6Mo3CuN S32550 铁素体 0Cr13410SSUS410S 00Cr17Ti 00Cr18Mo2Ti 奥氏体不锈钢 0Cr18Ni9Ti321SUS321SAF2337 00Cr19Ni10304LSUS304L 0Cr17Ni12Mo2316SUS316SAF2343 0Cr17Ni14Mo2316LSUS312L 00Cr19Ni13Mo3317LSUS317L ZG00Cr19Ni10CF3SCS19A ZG00Cr17Ni14Mo2CF3MSCS16A 0Cr25Ni20310SSUS310S 00Cr20Ni18Mo6CuNS31254 254SMO 00Cr20Ni25Mo4.5Cu904L 2RK65 00Cr25Ni22MoNS31050 2RE6

  • 【转帖】不锈钢的硬度检测方法及相关标准(国标、美国、日本)

    不锈钢的硬度检测方法及相关标准(国标、美国、日本) 不锈钢产品按交货形状分类可分为不锈钢板、不锈钢带、不锈钢管、不锈钢棒、不锈钢丝等。如果按照金相组织分类则可分为以下五种类型:奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体-铁素体不锈钢、马氏体不锈钢和沉淀硬化型不锈钢。各种不锈钢材料都是以退火、调质、固溶、淬火或回火等各种不同的热处理状态供货的。 硬度试验是将一个硬质压头按规定条件缓慢压入试样表面、然后测试压痕深度或尺寸,以此确定材料硬度的大小。硬度试验是材料力学性能试验中最简单、最迅速、最易于实施的方法。硬度试验是非破坏性的,材料硬度值与抗拉强度值之间有近似的换算关系。 由于拉伸试验不便于测试,并且由硬度换算到强度很方便,因此人们越来越多地只测试材料硬度而较少测试其强度。特别是由于硬度计制造技术的不断进步和推陈出新,一些原来无法直接测试硬度的材料,如不锈钢管材、不锈钢丝材、极薄的不锈钢材板和不锈钢带材等,现在都已经可能直接测试硬度了。所以,存在一个硬度试验逐渐代替拉伸试验的趋势。 在不锈钢标准中,一般都规定了布、洛、维三种硬度试验方法,测定hb、hrb(或hrc)和hv硬度值,规定三种硬度值只测其一即可不锈钢硬度的检测方法 在美国的金属材料标准中,关于硬度试验,有一个突出的特点,就是优先采用洛氏硬度试验,辅之以布氏硬度试验,很少采用维氏硬度试验,美国方面认为,维氏硬度试验主要应该用于金属研究和薄小零件的测试。 中国和日本的标准都是三种硬度试验同时采用,用户可根据材料的厚度和状态以及自身条件选用其中一种来测试不锈钢材料。日本不锈钢标准中关于拉伸试验和硬度试验方面的规定与中国相应标准表格相同,数值相近,这里能看到中国标准参照采用日本标准的痕迹。在不锈钢硬度检测方面,[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_29.html]洛氏硬度计[/URL]是一个值得优先采用的仪器,它设备简单,易于操作,无需专业检验员,可以直接读出硬度值,试验效率高,十分适合工厂使用。 关于采用[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_29.html]洛氏硬度计[/URL]进行不锈硬度的检测,在不锈钢标准中一般只规定了hrc和hrb两个标尺。对于退火的不锈钢材料,一般都对应于每一个牌号的不锈钢品种规定了硬度值应不大于某一个hrb值,一般在88-96hrb范围内。而对于淬火回火的马氏体不锈钢,一般都对应于每一 个牌号的不锈钢品种,规定了硬度值不小于某一个hrc值,一般在32-46hrc范围内。在不锈钢标准中只规定了采用洛氏硬度计hrb和hrc标尺。其实表面洛氏硬度计也完全可以应用于检测不锈钢。因为它的原理与洛氏硬度计完全相同,只是试验力较小而已。并且其硬度值可以很方便地换算成hrb、hrc或者布氏硬度hb、维氏硬度hv。相应的换算表在本公司的网站中可以找到,这些换算表来源于美国标准astm或国际标准iso。对于薄壁细不锈钢管、薄不锈钢板、薄不锈钢带、细不锈钢丝等,采用表面洛氏硬度计会非常方便。特别是本公司最新研制的便携式表面洛氏硬度计、管材洛氏硬度计,可以对薄至0.05mm的不锈钢板、不锈钢带以及细至4.8mm的不锈钢管进行快速、准确的硬度检测,使得过去在国内难以解决的问题迎刃而解。 不锈钢板、不锈钢带的硬度检测不锈钢板包括热轧板和冷轧板。厚度大于1.2mm的不锈钢板或不锈钢带的硬度测试采用洛氏硬度计,测试hrb、hrc硬度。厚度在0.2~1.2mm 的不锈钢板或不锈钢带采用表面洛氏硬度计测试hrt或hrn硬度。厚度小于0.2mm的不锈钢板或不锈钢带,采用表面洛氏硬度计配合金刚石点砧座,测试hr30tm硬度。 对于厚度0.3~13mm的退火不锈钢板、不锈钢带,也可以采用韦氏硬度计,这种仪器测试非常快速简便,十分适于对退火不锈钢材料进行快速合格检验。 不锈钢管的硬度检测不锈钢管包括接焊不锈钢管和冷拔不锈钢管。内径大于30mm,壁厚大于1.2mm的不锈钢管,采用洛氏硬度计,测试hrb、hrc硬度。内径大于30mm,壁厚小于1.2mm的不锈钢管,采用表面洛氏硬度计,测试hrt或hrn硬度。内径小于30mm,大于4.8mm的不锈钢管,采用管材专用洛氏[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/prolist_12.html]硬度计[/URL],测试hr15t硬度。当管材内径大于26mm时,还可以用洛氏或表面洛氏硬度计测试管材内壁的硬度。对于内径在6.0mm以上,壁厚在13mm以下的退火不锈钢管材,可以采用w-b75型韦氏硬度计,它测试非常快速、简便,适于对不锈钢管材做快速无损的合格检验。 不锈钢棒的硬度检测对于直径小于50的不锈钢棒可以采用洛氏[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/prolist_12.html]硬度计[/URL],测试hrb或hrc硬度。 不锈钢丝的硬度检测对于直径大于2.0mm的不锈钢丝,可以采用表面洛氏[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/prolist_12.html]硬度计[/URL]测试hrt或hrn硬度。

  • 【资料】不锈钢的基本常识

    [color=#000000]自本世纪初问世,不锈钢到现在已有90多年的历史。一般的[/color][url=http://www.zhenmao-wiremesh.com/][color=#000000]不锈钢网厂[/color][/url][color=#000000]的材质是指不锈钢和耐酸钢的总称。不锈钢是指耐大气、蒸汽和水等弱介质腐蚀的钢,而耐酸钢则是指耐酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。不锈钢的发明是世界冶金史上的重大成就,不锈钢的发展为现代工业的发展和科技进步奠定了重要的物质技术基础。不锈钢钢种很多,性能各异,它在发展过程中逐步形成了几大类。按组织结构分,分为马氏不锈钢(包括沉淀硬化不锈钢)、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢和奥氏体加铁素体双相不锈钢等四大类;按钢中的主要化学成分或钢中的一些特征元素来分类,分为铬不锈钢、铬镍不锈钢、铬镍钼不锈钢以及低碳不锈钢、高钼不锈钢、高纯不锈钢等;按钢的性能特点和用途分类,分为耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、高强不锈钢等;按钢的功能特点分类,分为低温不锈钢、无磁不锈钢、易切削不锈钢、超塑性不锈钢等。 [/color]

  • 【求助】304不锈钢薄板经拉伸变形后金相体积分数测定

    304不锈钢薄板经拉伸变形后会发生马氏体相变,但马氏体含量怎么测定更准确是个问题,前面的文章中也提到了。1.可以用测金相照片中各相面积的方法,但相变后的马氏体一般都是针状的细条,很难选定马氏体相,所以这个方法精度不高。2.用铁素体测量仪测定马氏体的含量,因为马氏体跟铁素体一样有磁性,但一个铁素体仪要好几万,代价比较大。3.测硬度的方法,马氏体是比较硬的,测量硬度值只能定性的判断304不锈钢发生了相变。有没有一种比较经济有准确的方法测量相变后马氏体的含量,比如比较先进的EBSD技术或者x射线衍射技术可以测量各相的含量。

  • 【原创大赛】【微观看世界】+不锈钢焊缝的显微组织

    【原创大赛】【微观看世界】+不锈钢焊缝的显微组织

    不锈钢材料焊接的显微组织在论坛体现的很少,这次正好手头有个不锈钢S31603材料的焊接试验项目,顺便做了个金相,来此给各位分享下。母材材质:S31603(相当于00Cr17Ni14Mo2),焊材:E316L焊接形式:双面手工埋弧焊。试验浸蚀方法:王水乙醇溶液浸蚀。显微镜放大倍数:200~500X显微镜型号:Nikon MA-100http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409191014_514511_1622447_3.jpg图1为焊接接头的宏观组织。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409191023_514523_1622447_3.jpg图2为母材组织形貌,奥氏体组织,部分晶粒呈孪晶分布http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409191032_514526_1622447_3.jpg图3为焊缝区组织形貌奥氏体和呈树枝状的铁素体http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409191036_514527_1622447_3.jpg图4放大至500X的焊缝区组织形貌,奥氏体+树枝状铁素体http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409191044_514530_1622447_3.jpg图5焊缝与母材交界处的形貌http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409191048_514532_1622447_3.jpg图6依然是焊缝熔合线处的组织形貌,左侧为奥氏体区,右侧上下为奥氏体+铁素体

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