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不锈钢管根据组织区别可以分类哪几种类型
关闭】【点击: 】 【发布日期:2019-02-20 15:46】【编辑:东莞市联顺金属材料有限企业】【来源:

不锈钢管的组织有以下几种组织类型
 
    a.奥氏体不锈钢管  奥氏体不锈钢有Fe-Cr-N
  I、Fe-Cr-Ni -M
  
  O、Fe-Cr-Ni-Mn等系列。为改善某些性能(xìng néng),满足特殊用途要求,在一些钢中单独或复合(recombination)添加r 
  
  N、N
  B、C
  
  U、Si等合金元素。不锈钢管厂家不锈钢管表面电阻小于1000兆;耐磨损保护;可伸缩的;优异的耐化学性能;良好的耐碱金属和酸性能;韧性强;阻燃。奥氏体不锈钢(不锈耐酸钢)管通常在室 温下“为奥f毛体组织,也有一些奥氏体不锈钢室温下的组织为奥氏体加少量铁索体,这种少量铁素体有助于防止焊接热裂纹的产生。奥氏体不锈钢管不能用热处理(processing)方法(method)强化,但由于这类钢具有显著的冷加工硬化性,可通过冷(supercooling)变形方法提高强度(strength)。经冷变形产生的加工硬化,可采用同溶处理使之软化。
 
    b.铁素体不锈钢管   近年来,铁索体不锈钢管逐渐向高纯度发展,使铁素体不锈钢管的脆化倾向和焊接性得到明显改善。精密不锈钢管分无缝钢管和焊接钢管(有缝管)两大类。按断面形状又可分为圆管和异形管,广泛应用的是圆形钢管,但也有一些方形、矩形、半圆形、六角形、等边三角形、八角形等异形钢管。该类钢在固溶状态下为铁素体组织。当钢中铬(Chromium)的质量(Mass)分数超过16%时,仍存在加热脆化倾向。在400~ 6000C温度(temperature)区间停留易出现4750C脆化,在650~8500C温度区间停留易引起艿相析出而导致脆化,加热至900qC以上易造成晶粒粗化,使塑性、韧性降低(reduce)。 这类钢还有脆性转变特性(characteristic]),其脆性转变温度与钢中碳、氮含量,热处理时的冷却(cooling)速度以及截面尺寸有关,碳、氮含量越低,截面尺寸越小,脆性转变温度越低。4750IC,脆化和6相析出引起脆化,可通过热处理方法予以消除。采用516qC以上短时加热后空冷,可消除4750C脆化,加热到9000C以上怠冷可消除6相脆化。
 
   c.马氏体(martensite)不锈钢(不锈耐酸钢)管   马氏体不锈钢管铬的质量分数范围(fàn wéi)为120/0~180/0,碳(C)的质量分数范围为0.1%~l.Oc/o,也有一些碳含量更低的马氏体不锈钢,如OCr13Wi5Mo等。马氏体不锈钢管加热时可形成奥氏体,一般在油或空气中冷却即可得到马氏体组织。碳含量较低的马氏体不锈钢管淬火(cuì huǒ)状态的组织为板条马氏体加少量铁素体,如ICr13、lCr17N12、OCr16N15Mo等。当碳的质量分数超过0.30/0时,正常淬火温度加热时碳化物(carbide)不能完全固溶,淬火后的组织为马氏体+碳化物。
 
   d.铁素体一奥氏体双相不锈钢管  铁素体一奥氏体双相不锈钢管室温下的组织为铁素体+奥氏体,通常铁素体的体积(volume)分数不高于500/0。不锈钢毛细管用途: 自动化仪表信号管、自动化仪表电线保护管;精密光学尺线路、工业传感器、电子设备线路保护管;电器线路的安全防护、热工仪表毛细管的防护及空芯高压光缆的内支撑。双相不锈钢与奥氏体不锈钢相比,具有较低的热裂倾向,而与铁素体不锈钢相比,则具有较低的加热(heating )脆化倾向,其焊接热影响区铁索体的粗化程霞电较低。但这类钢仍然存在铁素体不锈钢的各种加热脆性倾向
 
 
   e.沉淀(precipitation)硬化不锈钢(不锈耐酸钢)管   沉淀硬化不锈钢管包括马氏体沉淀硬化不锈钢管、半奥氏体沉淀硬化不锈钢管和奥氏体沉淀硬化不锈钢管。马氏体沉淀硬化不锈钢管固溶处理后,空冷至室温即可得到马氏体加少量铁索体和残留奥氏体或马氏体加少量残留奥氏体。再通过不同的时效(Prescription)温度(temperature),可得到不同的强化效果(effect)。半奥氏体沉淀硬化不锈钢管同溶处理后,冷却(cooling)至室温得到的是不稳定的奥氏体组织。经700~ 8000C加热调整处理,析出碳(C)化铬(Chromium),使点升高至室温,冷却后即转变为马氏体。再在400~ 5000C时效,达到进一步强化。这类钢也可在同溶处理后直接冷却之间,得到部分马氏体组织、再经时效处理,亦可达到强化效果。奥氏体沉淀硬化不锈钢的铬、镍或锰(manganese)含量较高。无论采用何种热处理,室温下均为奥氏体组织。经时效处理,在奥氏体基体上析出沉淀硬化相,从而获得更高的强度。由于这类钢中含有较多硬化元素,比普通奥氏体不锈钢管的焊接性差。
  

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