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aisi431 冷轧不锈钢
aisi431奥氏体—铁素体钢 这类钢因扩大y区和稳定奥氏体元素的作用程度,不zu以使钢在常温或高的温度下具有纯奥氏体组织,因此为奥氏体-铁素体复相状态,其铁素体量也因成分及加热温度不同而可在较大的范围内变化。属于这一类的不锈钢多,如低碳的18-8铬镍钢,加钛、铌、钼的18-8铬镍钢,是在铸钢的组织中均可见到铁素体,此外含铬大于14~15%而碳低于0.2%的铬锰不锈钢(如cr17mnll),以及目前研究的和已获得应用的大多数铬锰氮不锈钢等。与纯奥氏体不锈钢比较,这类钢的优点多,如屈服强度较高,抗晶间腐蚀的能力较高,应力腐蚀的敏感性低,焊接时产生热裂纹的倾向小,铸造流动性好等等。缺点是压力加工性能较差,点腐蚀倾向较大,易产生c相脆性,在强磁场作用下表现出弱磁性等。所有这些优点和缺点均来源于组织中的铁素体。
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1.4057 /x17crni16-2
国际标识符
aisi431,bs431s29,sis2321,gost14ch172n,sus431,wl4044,ss2321,2h17n2、afnor z15crn16-02
sus431特性及用途:
sus431特点
可焊性: 好
可加工性: 5(1 =非常差- 10 =好)
可抛弃性: 是的
腐蚀等级: 2(0 =弱- 5 =好)
sus431化学成分:
碳c:0.12~0.22
硅si:≤1.00
锰mn:≤1.50
磷p:≤0.040
lius:≤0.030
铬cr:15.00~17.00
钼mo:—
镍ni:1.50~2.50
钒v:—
sus431jiao货条件+ qt800
抗拉强度,r m:800-950mpa
屈服强度,r e >; 600mpa
伸长率,a:>; 10%
硬度hb:251-299;
sus431jiao货条件+ qt900
抗拉强度,r m:900-1050mpa
屈服强度,r e >; 700mpa
伸长率,a:>; 12%
硬度hb:284-331;
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aisi431双相不锈钢要求:2.需要双相不锈钢的组织转变规律,熟悉每一个钢种的ttt和cct转变曲线,这是正确指导制定双相不锈钢热处li,热成型等工艺的关键,双相不锈钢脆性相的析出要比奥氏体不锈钢的多。不锈钢的表面状态⒈热轧1u热轧,未热处li,未除yang化皮,覆盖轧制yang化皮。这种试验灵敏性差,而且耗时。具体说是把含c:0.02%以下、n:0.02%以下、cr:11%以上小于17%、适当含量的si、mn、p、s、al、ni,而且满足12≤crmo1.5si≤17、1≤ni30(cn)0.5(mncu)≤4、cr0.5(nicu)3.3mo***16.0、0.006≤cn≤0.030的不锈钢板加热到850。重要的是不要将海水暴露在不锈钢管中。如果厚度过大,钢板过重,不仅增加钢板的成本,而且也会给操作上带来不必耍的困难。l是典型的奥氏体不锈钢。
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aisi431从这个等式可以看出:
aisi4311.碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。
aisi4312.氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。
aisi4313.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。;
aisi431从这个等式中也可以看出:
aisi4311.添加锰对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加锰可以使更多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
aisi4312.在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。锻件终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是完全铁素体不锈钢,具有磁性。
aisi4313.在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。
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