YUHONG GROUP - Drie soorten warmtebehandeling van austenitisch roestvrij staal
Austenitisch roestvrij staal Cr, Ni en andere legeringselementen in de rol van de resultaten van Ms punt tot onder kamertemperatuur (-30 tot -70 °C).zodat bij verwarming en koeling geen faseverandering optreedt boven kamertemperatuurDaarom is het hoofddoel van de warmtebehandeling van austenitisch roestvrij staal niet om de mechanische eigenschappen te veranderen, maar om de corrosiebestendigheid te verbeteren.
1 Vaste oplossingbehandeling van austenitisch roestvrij staal
Proces:
In de GB1200-norm is het aanbevolen verwarmingstemperatuurbereik breed: 1000 ~ 1150 °C, meestal met behulp van 1020-1080 °C. Gezien de samenstelling van specifieke kwaliteiten, of gietstukken of smeden, enz.,binnen het toegestane bereik, wordt de verwarmingstemperatuur naar behoren ingesteld.Er zijn ook graangroei, vermindert de corrosiebestendigheid.
Koelstand: moet sneller worden gekoeld om een heropstorting van het carbide te voorkomen.een combinatie van verschillende literatuur en praktische ervaring, kan de snelheidsschaal als volgt worden beheerd:
- C-gehalte ≥ 0,08%; Cr-gehalte > 22%, Ni-hoeveelheid of hoger; C-gehalte < 0,08%, maar de effectieve grootte > 3 mm, watergekoeld.
- C-gehalte < 0,08%, grootte < 3 mm, luchtgekoeld.
- Effectieve grootte ≤ 0,5 mm kan met lucht worden gekoeld.
2 austenitisch roestvrij staal stabilisatiewarmtebehandeling
Stabilisatiewarmtebehandeling is beperkt tot austenitisch roestvrij staal dat stabiliserende elementen Ti of Nb bevat, zoals 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni11Nb enzovoort.
Proces:
Verwarmingstemperatuur: deze temperatuur moet hoger zijn dan de oplostemperatuur van Cr23C6 (400-825°C),een temperatuur die lager of iets hoger is dan het begin van de oplostemperatuur van TiC of NbC (e.bv. het ontbindingstemperatuurbereik van TiC is 750-1120°C), wordt de stabilisatietemperatuur voor verwarming in het algemeen gekozen op 850-930°C, waardoor Cr23C6 voldoende zal oplossen,zodat Ti of Nb dan met C erin gecombineerd wordt., en Cr blijft in het austenite blijven zitten.
Koelmethode: in het algemeen wordt luchtkoeling gebruikt, waterkoeling of ovenkoeling kan ook worden gebruikt, die moet worden bepaald op basis van de specifieke omstandigheden van de onderdelen.De koelingssnelheid heeft geen significant effect op het stabiliserende effectUit de resultaten van onze experimentele studies blijkt dat de stabilisatietemperatuur van 900 °C en de koeling tot 200 °C, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en 15,6 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en de koelingssnelheid van 0,9 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en de koelingssnelheid van 0,9 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en de koelingssnelheid van 0,9 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en de koelingssnelheid van 0,9 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en de koelingssnelheid van 0,9 °C/min.In vergelijking met de metallurgische organisatie, hardheid, weerstand tegen intergranulaire corrosie is in principe gelijk.
3 Austenitisch roestvrij staal
Proces:
Onder deze omstandigheden kan het gebruik van vaste oplossingbehandeling, stabilisatiebehandeling een betere stressverlichting zijn (koeling met vaste oplossingwater veroorzaakt ook een zekere hoeveelheid stress), maarsoms niet toestaan dat deze methode wordt gebruikt, zoals buisbehangers in het circuit, geen marge van voltooiingsstukken, de vorm van de bijzonder complexe, vervormingsgevoelige onderdelen, enz.,die kan worden gebruikt in de volgende 450 ° C temperatuur verwarming van de de-stressing methode kan worden gebruikt om een deel van de spanning te eliminerenAls het werkstuk wordt gebruikt in een milieu met een sterke corrosie door spanningen, moet de spanning volledig worden geëlimineerd.zoals het gebruik van staal dat stabiliserende elementen bevat, of het gebruik van uiterst koolstofarm austenitisch roestvrij staal.
YUHONG GROUP - Drie soorten warmtebehandeling van austenitisch roestvrij staal
Austenitisch roestvrij staal Cr, Ni en andere legeringselementen in de rol van de resultaten van Ms punt tot onder kamertemperatuur (-30 tot -70 °C).zodat bij verwarming en koeling geen faseverandering optreedt boven kamertemperatuurDaarom is het hoofddoel van de warmtebehandeling van austenitisch roestvrij staal niet om de mechanische eigenschappen te veranderen, maar om de corrosiebestendigheid te verbeteren.
1 Vaste oplossingbehandeling van austenitisch roestvrij staal
Proces:
In de GB1200-norm is het aanbevolen verwarmingstemperatuurbereik breed: 1000 ~ 1150 °C, meestal met behulp van 1020-1080 °C. Gezien de samenstelling van specifieke kwaliteiten, of gietstukken of smeden, enz.,binnen het toegestane bereik, wordt de verwarmingstemperatuur naar behoren ingesteld.Er zijn ook graangroei, vermindert de corrosiebestendigheid.
Koelstand: moet sneller worden gekoeld om een heropstorting van het carbide te voorkomen.een combinatie van verschillende literatuur en praktische ervaring, kan de snelheidsschaal als volgt worden beheerd:
- C-gehalte ≥ 0,08%; Cr-gehalte > 22%, Ni-hoeveelheid of hoger; C-gehalte < 0,08%, maar de effectieve grootte > 3 mm, watergekoeld.
- C-gehalte < 0,08%, grootte < 3 mm, luchtgekoeld.
- Effectieve grootte ≤ 0,5 mm kan met lucht worden gekoeld.
2 austenitisch roestvrij staal stabilisatiewarmtebehandeling
Stabilisatiewarmtebehandeling is beperkt tot austenitisch roestvrij staal dat stabiliserende elementen Ti of Nb bevat, zoals 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni11Nb enzovoort.
Proces:
Verwarmingstemperatuur: deze temperatuur moet hoger zijn dan de oplostemperatuur van Cr23C6 (400-825°C),een temperatuur die lager of iets hoger is dan het begin van de oplostemperatuur van TiC of NbC (e.bv. het ontbindingstemperatuurbereik van TiC is 750-1120°C), wordt de stabilisatietemperatuur voor verwarming in het algemeen gekozen op 850-930°C, waardoor Cr23C6 voldoende zal oplossen,zodat Ti of Nb dan met C erin gecombineerd wordt., en Cr blijft in het austenite blijven zitten.
Koelmethode: in het algemeen wordt luchtkoeling gebruikt, waterkoeling of ovenkoeling kan ook worden gebruikt, die moet worden bepaald op basis van de specifieke omstandigheden van de onderdelen.De koelingssnelheid heeft geen significant effect op het stabiliserende effectUit de resultaten van onze experimentele studies blijkt dat de stabilisatietemperatuur van 900 °C en de koeling tot 200 °C, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en 15,6 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en de koelingssnelheid van 0,9 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en de koelingssnelheid van 0,9 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en de koelingssnelheid van 0,9 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en de koelingssnelheid van 0,9 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min, de koelingssnelheid van 0,9 °C/min en de koelingssnelheid van 0,9 °C/min.In vergelijking met de metallurgische organisatie, hardheid, weerstand tegen intergranulaire corrosie is in principe gelijk.
3 Austenitisch roestvrij staal
Proces:
Onder deze omstandigheden kan het gebruik van vaste oplossingbehandeling, stabilisatiebehandeling een betere stressverlichting zijn (koeling met vaste oplossingwater veroorzaakt ook een zekere hoeveelheid stress), maarsoms niet toestaan dat deze methode wordt gebruikt, zoals buisbehangers in het circuit, geen marge van voltooiingsstukken, de vorm van de bijzonder complexe, vervormingsgevoelige onderdelen, enz.,die kan worden gebruikt in de volgende 450 ° C temperatuur verwarming van de de-stressing methode kan worden gebruikt om een deel van de spanning te eliminerenAls het werkstuk wordt gebruikt in een milieu met een sterke corrosie door spanningen, moet de spanning volledig worden geëlimineerd.zoals het gebruik van staal dat stabiliserende elementen bevat, of het gebruik van uiterst koolstofarm austenitisch roestvrij staal.