Časť 1 Vlastnosti tepelného spracovania a úžitkové vlastnosti austenitickej nehrdzavejúcej ocele

Oct 09, 2025

Zanechajte správu

Vlastnosti tepelného spracovania a úžitkové vlastnosti austenitickej nehrdzavejúcej ocele

1. Vlastnosti tepelného spracovania nehrdzavejúcej ocele

Účelom tepelného spracovania nehrdzavejúcej ocele je zmeniť jej fyzikálne vlastnosti, mechanické vlastnosti, zvyškové napätie a obnoviť odolnosť proti korózii, ktorá bola značne ovplyvnená predúpravou a ohrevom, aby sa dosiahol najlepší výkon nehrdzavejúcej ocele alebo aby bola nehrdzavejúca oceľ schopná ďalšieho použitia za studena alebo za tepla. Tak{1}}takzvané tepelné spracovanie je uskutočnenie zodpovedajúceho ohrevu, kalenia a temperovania, normalizácie a iných úprav nehrdzavejúcej ocele s rôznymi vlastnosťami a typmi.

Nerezová oceľ je špeciálny druh ocele s vysokým obsahom niklu a chrómu. Vďaka prítomnosti prvkov ako nikel a chróm má jeho ohrev vlastnosti bežnej vykurovacej ocele, ktoré nemá:

• Rýchlosť ohrevu je vysoká a čas ohrevu je dlhý.

• Nerezová oceľ má nízky prenos tepla a slabú rovnomernosť teploty pri nízkych teplotách.

• Austenitická nehrdzavejúca oceľ rýchlo rastie pri vysokých teplotách.

• Je dôležité kontrolovať atmosféru v peci, aby sa zabránilo tvorbe karbidov, tvorbe nitridov, nauhličovaniu a nadmernej produkcii kyslíka.

• Nízky jas nerezovej ocele má významný vplyv na použitie a cenu výrobku. Vodný kameň oxidu železa, ktorý vzniká počas zahrievania, výrazne ovplyvní jas povrchu.

• Dbajte na to, aby ste sa vyhli škrabancom na povrchu nehrdzavejúcej ocele a zabránili deformácii počas ohrevu. Nerez možno podľa štruktúry rozdeliť na tri druhy: austenit, martenzit a ferit (okrem toho existuje druh zvetrávania, feritový austenit atď. Tepelné spracovanie týchto troch druhov nehrdzavejúcej ocele je rozdielne v spôsobe prevádzky a účelu).

• 1 austenitická nehrdzavejúca oceľ

• Tento typ nehrdzavejúcej ocele je najpoužívanejší a najpoužívanejší. Jeho charakteristikou je, že austenitická štruktúra pri izbovej teplote nedochádza k žiadnej fázovej premene a nemôže byť spevnená tepelným spracovaním, ale môže byť spevnená spracovaním za studena. Najčastejšie používanou metódou tepelného spracovania je roztoková úprava.

• 2 Feritická nehrdzavejúca oceľ

• Tento typ nehrdzavejúcej ocele vo všeobecnosti nemá ν- transformácie a pri vysokých teplotách a izbových teplotách má feritovú štruktúru bez fázovej transformácie. Keď však oceľ obsahuje určité množstvo austenitických prvkov, ako je uhlík a dusík, austenitická štruktúra sa môže vytvoriť aj pri vysokých teplotách.

• 3 Martenzitická nehrdzavejúca oceľ

• Tento typ nehrdzavejúcej ocele má bod svetlej fázovej transformácie. Austenitická štruktúra je pri vysokých teplotách a môže sa premeniť na martenzitickú štruktúru a stvrdnúť. Vďaka vysokému obsahu chrómu a dobrej húževnatosti ho možno spracovať rôznymi spôsobmi tepelného spracovania, ako je kalenie a popúšťanie.

• Tento článok pojednáva o metódach tepelného spracovania a vlastnostiach troch bežne používaných typov nehrdzavejúcej ocele.

• 2. Austenitická nehrdzavejúca oceľ

• Typickým typom austenitickej nehrdzavejúcej ocele je oceľ 18-8 (304). Pretože tento typ ocele nepodlieha fázovej transformácii, jej žíhanie zahŕňa zahrievanie na vysoké teploty (zvyčajne nad 1000 stupňov), aby sa obnovil austenit, pričom sa súčasne tvoria karbidy a produkty rozkladu fázy sa rozpúšťajú na austenit, a potom sa rýchlo ochladzuje, takže austenit obsahujúci uhlík je v pevnom stave a udržiava sa pri izbovej teplote. Tabuľka 1 ukazuje teploty žíhania pre austenitické nehrdzavejúce ocele.

• Tabuľka 1: Teploty žíhania pre austenitické nehrdzavejúce ocele

info-640-262

Teplota žíhania austenitických nehrdzavejúcich ocelí je do značnej miery určená rýchlosťou tuhého roztoku karbidov. Podľa tejto teórie platí, že čím vyššia je teplota žíhania, tým lepšie. Vyššie teploty žíhania však môžu spôsobiť nežiaduce účinky, ako je nadmerný rast zŕn a zvýšená tvorba oxidových usadenín. Pretože austenitická nehrdzavejúca oceľ nedokáže zjemniť zrná zmenou fázy, ak sú zrná príliš veľké, pevnosť v ťahu materiálu sa výrazne zníži.

S časom ohrevu je prenos tepla nehrdzavejúcej ocele nízky (najmä pri nízkych teplotách) a prenos tepla sa zvyšuje iba vtedy, keď dosiahne vysoké teploty (700-800 stupňov ). Preto austenitická nehrdzavejúca oceľ s veľkou fázou musí byť predhriata na 700-800 stupňov a potom rýchlo ochladená. (pozri tabuľku 2 a tabuľku 3). Pretože oxidy na báze chrómu sú tvorené chrómom v nerez

Tabuľka 2

info-640-124

Tabuľka 3

info-640-211

Aby sa zabránilo zrážaniu roztavených karbidov, je tiež veľmi dôležitá rýchlosť chladenia, najmä pri 600-700 stupňoch, keď sa veľa karbidov vyzráža a dochádza k senzibilizácii, takže je potrebné rýchle chladenie. Pretože austenitická nehrdzavejúca oceľ má nízky prenos tepla, v materiáloch s veľkými prierezmi, bez ohľadu na to, ako rýchlo sa ochladzujú, je rýchlosť chladenia v strednej časti stále veľmi slabá a často dochádza k senzibilizácii v dôsledku zahrievania mnohých karbidov. Alili 10:10, Ama, 10:10 10:10 Aroro, 10:10 10:10 vidí, že Ama. .

Zaslať požiadavku