Elvezeti Önt a duplex rozsdamentes acél átfogó megértéséhez
Hagyjon üzenetet
Elvezeti Önt a duplex rozsdamentes acél átfogó megértéséhez
Annak érdekében, hogy a felhasználók jobban megértsék, kiválasszák, feldolgozzák és alkalmazzák ezt a fajta rozsdamentes acélt, ez a cikk bemutatja a duplex rozsdamentes acél különféle jellemzőit, és a duplex rozsdamentes acél feldolgozása és hegesztése alkalmazása körül az egyik nehézséget, megadja a feldolgozást. és duplex rozsdamentes acél hegesztése alapelvek és gyakorlati információk.
Mechanikai tulajdonság
Nagy szilárdságú:
A duplex rozsdamentes acél kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, és a szabványos duplex rozsdamentes acélminőségek mechanikai tulajdonságait az A táblázat mutatja. A folyáshatáruk szobahőmérsékleten oldatos izzítási állapotban több mint kétszerese a hozzáadott nitrogén nélküli szabványos ausztenites rozsdamentes acélokénak. a falvastagság csökkentése érdekében egyes alkalmazásokban. A B ábra számos duplex rozsdamentes acél folyáshatárát hasonlítja össze a 316 literes ausztenites rozsdamentes acéléval szobahőmérséklettől 300 °C-ig (570 °F). A ferrites fázis ridegségének kockázata miatt 475 °C-on (885 °F) a duplex rozsdamentes acélt nem szabad hosszú ideig használni a nyomástartó edény tervezési specifikációiban meghatározott hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten.

A kovácsolt hengerelt duplex rozsdamentes acél mechanikai tulajdonságai erősen anizotrópok, azaz a tulajdonságok a vizsgálati minta irányával változnak. Ezt az anizotrópiát a megnyúlt szemcsék és a meleg vagy hideg hengerléssel előállított kristálytextúra alkotják. Bár a duplex rozsdamentes acél szilárdulási szerkezete általában izotróp, a hengerlés vagy kovácsolás és az azt követő izzítás után két fázis van a szerkezetben. A végtermék két fázisának formája a feldolgozás irányítottságát árulja el, a duplex rozsdamentes acél hengerlési irányra merőleges szilárdsága nagyobb, mint a hengerlési irány mentén. Ha az ütőminta bevágása merőleges a hengerlési irányra, az ütési szívósság nagyobb, mint a hengerlési irány mentén. A "hosszirányú" (LT) Charpy ütési minta szívóssága nagyobb, mint a másik irányban. A duplex rozsdamentes acéllemez keresztirányú próbatestének ütési energiája általában a hosszanti próbatest 1/2-2/3-ával egyenértékű.
Jó szívósság és hajlékonyság:
Nagy szilárdságuk ellenére a duplex rozsdamentes acélok jó plaszticitást és szívósságot mutatnak. A duplex rozsdamentes acél szívóssága és hajlékonysága lényegesen jobb, mint a ferrites rozsdamentes acélé és a szénacélé, és még nagyon alacsony hőmérsékleten is megőrzi szívósságát, például -40 C/F fokon. De nem az ausztenites rozsdamentes acél kiváló fokáig.
Korrozióállóság
A szabványos ausztenites rozsdamentes acél környezeti alkalmazások túlnyomó többségében a duplex rozsdamentes acél magas korrózióállóságot mutatott, érdemes megjegyezni, hogy bizonyos esetekben nagyon nyilvánvaló előnyük van, ez a magas krómtartalmuknak köszönhető, nagyon kedvező oxidáló savakat, és elegendő mennyiségű molibdént és nikkelt tartalmaznak, ellenállnak a közepesen redukáló savas közegek korróziójának.
A duplex rozsdamentes acélok viszonylag magas króm-, molibdén- és nitrogéntartalma jó ellenállást biztosít a kloridos lyukkorrózióval és réskorrózióval szemben is, duplex szerkezetük pedig előnyt jelent olyan környezetben, ahol kloridos feszültségkorróziós repedések léphetnek fel.
Ha a duplex rozsdamentes acél mikroszerkezete legalább 30% ferritet tartalmaz, akkor a kloridos feszültségkorróziós töréssel szembeni ellenállása sokkal jobb, mint az ausztenites 304-es vagy 316-os rozsdamentes acélé. A ferrit azonban érzékeny a hidrogén ridegségére, így olyan környezetben vagy alkalmazásokban, ahol hidrogén van. bejuthat a fémbe és hidrogén ridegséget okozhat, a duplex rozsdamentes acél nem rendelkezik magas korrózióállósággal.







