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不锈钢板不锈钢板表面光洁,有较高的塑性、韧性和机械强度,耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。它是一种不容易生锈的合金钢,但不是 不生锈沉淀硬化型不锈钢。具有很好的成形性能和良好的焊接性,可作为超高强度的材料在核工业、航空和航天工业中应用。按成分可分为cr系(400系列)、cr-ni系(300系列)、cr-mn-ni(200系列)、耐热铬合金钢(500系列)及析出硬化系(600系列)。200系列:铬-锰-镍 奥氏体不锈钢300系列:铬-镍 奥氏体不锈钢301:延展性好,用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳强度优于304不锈钢。302:耐腐蚀性同304,由于含碳相对要高因而强度更好。303:通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。304:目前常用型号,即18/8不锈钢。gb牌号为06cr19ni10。309:较之304有更好的耐温:继304之后,第二个得到广泛应用的钢种,主要用于食品工业、制药行业和外科手术器材,添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。
在热处理生产中,要使不锈钢管淬火得到全部马氏体,那就必须要把奥氏体状态的钢管以等于或超过V的冷却速度进行冷却,使得奥氏体不锈钢即使在鼻温处也来不及进行分解,一直冷到Ms点以下,奥氏体才转变成马氏体。通常把过冷奥氏体不锈钢的起码的冷却速度Vk叫做临界冷却速度。这样不同钢种的C曲线所给出的Vk就是我们确定淬火方法,选择淬火介质的主要依据,但是如何从C曲线求得Vk呢?如果把连续冷却时的冷却速度叠绘在等温冷却的C曲线上,以此来确定Vk仅仅是近似的做法,因为等温冷却的C曲线与连续冷却时过冷奥氏体不锈钢的转变是有区别的(连续冷却时c曲线应右移)。此外,这里需要假设,在淬火冷却时,温度的下降与时间成正比例,那么就有下列关系:但是这样计算出来的V总是比实际测定出来的Vk大约大1.5倍,因而在式中加入修正系数1.5,则得到临界冷却速度。铸造钢种合金成分应有所调整:提高硅含量
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不锈钢600系列:马氏体沉淀硬化不锈钢。630:常用的沉淀硬化不锈钢型号,通常也叫17-4;17%cr,4%ni。折叠编辑本段耐腐蚀性当钢中铬量原子数量不低于12.5%时,可使钢的电极电位发生突变,由负电位升到正的电极电位。阻止电化学腐蚀。折叠奥氏体不锈钢:在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含cr约18%、ni 8%~10%、c约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括的18cr-8ni钢和在此基础上增加cr、ni含量并加入mo、cu、si、nb、ti等元素发展起来的高cr-ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入s,ca,se,te等元素,则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有mo、cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含ti、ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢对硝酸具有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。