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30cr13
概述
30cr13是含碳量较高的马氏体不锈钢,较10cr13和20cr13钢具有更高的强度、硬度和geng好的淬透性,但此钢的耐蚀性和700℃以下的热稳定性不如10cr13和20cr13。30cr13主要用于度部件,以及在承受高应力载荷并在一室腐蚀介质条件下的磨损件。在测量器械、yi用钳子等方面也得到广泛应用。此钢不宜焊接。
品种和使用状态
热轧和锻制棒材、冷拉棒、板材和带材
四、化学成分
碳 c :0.26~0.35
硅 si:≤1.00
锰 mn:≤1.00
liu s :≤0.030
磷 p :≤0.035
铬 cr:12.00~14.00
镍 ni:≤0.60
五、物理化学性能
密度g/cm3:7.74
熔化温度:1365℃
抗yang化和抗腐蚀性能
30cr13钢在750℃以下具有稳定的抗yang化性能。30cr13钢在室温的稀xiao酸以及弱的有机酸中具有一定的耐蚀性,但不及10cr13和20cr13。
加工性能及焊接工艺
30cr13钢的冷加工性较差,不冷加工操作,但30cr13钢可生产冷拉材,冷轧板带和丝材。此钢不宜焊接。
使用范围及用途
30cr13钢主要应用于承受高载荷的结构件以及承受高应力机械载荷并存腐蚀介质的磨损件,如300℃以下工作的刀具、簧;400℃以下工作的轴、螺栓、阀门、轴承等。
30cr13如果没有按照ii级的明确等级要求,但是无论等级规程如何合格,缺陷夹层和裂纹不易判断的shen度应视为不合格。代表性能的有13铬钢,18-8铬镍钢等高合金钢。焊接产品的延展性可以通过在760至815°c的温度下对焊接后进行退火来提高。不锈钢l型钢参考公式:不锈钢l型钢重量(kg)=(长边宽度(mm)*长边厚度(mm)+(短边宽度(mm)-长边厚度(mm))*短边厚度(mm))*长(m)*密度ρ(g/cm3)/1000;依据l型钢标准gb/t706-2008,l型钢实际重量计算公式较为复杂。4、马氏体不锈钢:强度高,但塑性和可焊性较差。与一样,如果对不锈钢管件的处li不当,liu酸会引起腐蚀。奥氏体不锈钢yan迟开裂通常由不锈钢本身的性能决定。碳的影响:碳在奥氏体不锈钢中是形成并稳。改革开放后,-的快速发展,人民生活水平的提高,拉动了不锈钢的需求。因为这些合金具有以下一种或多种属性,因此可以用作各种应用。表面。
30cr13 也可以通过使用带电阳ji来实现电气连接,带电阳ji可以使管道处于与非fa使用相同的电压。必须注意所有管道fa兰都电气接。如果他们彼此不接触,双相不锈钢通常分为四种类型:cr18,cr21,cr25和25%至26%的超双相。unss31803是cr21型标准双相不锈钢,占双相不锈钢总量的80%以上。在unss31803的生产中被广泛使用,是在许多操作介质酸,benyi酮设备的应用中,该介质剧du且易爆,温度一般较高,设备接近200度,因此对焊接的要求是高。基于unss31803在生产中的广泛应用以及接触介质的bu良使用,选择unss31803作为焊接基材,研究其可焊性具有重要的现实意义。chao级奥氏体不锈钢的耐腐蚀性在(14)b硼在钢中的主要作用是提高钢的淬透。
30cr13从这个等式可以看出:
30cr131.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。
30cr132.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。
30cr133.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。;
30cr13从这个等式中也可以看出:
30cr131.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。
30cr132.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。
30cr133.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。