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022Cr18Ni14Mo2Cu2不锈钢热处理工艺图

发布时间:2021-03-09 15:08:46 点击率:

022Cr18Ni14Mo2Cu2热处理工艺图

欢迎光临威励!上海威励是不锈钢、高温合金、特殊合金钢,产品的优选供应商,长期合作品牌有蒂森克虏伯ThyssenKrupp/奥托昆普outokumpu、日本冶金、金属工业NTK、新日铁、美.国北美NAS,主奥氏体牌号1.4310(X10CrNi18-8),1.4300(X12CrNi18-8),1.4305(X10CrNiS18-9),1.4301(X5CrNi18-10),1.4571(X6CrNiMoTi17-12-2),1.4541(X6CrNiTi18-10),1.4462(X2CrNiMoN22-5-3),1.4460(X3CrNiMoN27-5-2),1.4507(X2CrNiMoCu25-6-3)1.4024(X15Cr13),1.4005(X12CrS13),1.4021(X20Cr13),1.4028(X30Cr13),1.4029(X29CrS13),1.4057(X20CrNi17-2),1.4125(X105CrMo17)等欧洲不锈钢



一、s31673介绍:
s31673在316J1基础上降低了碳含量,超低碳钢。比316J1耐晶间腐蚀性能好。此钢在H3PO4、H2SO4及有机酸等介质中具有良好的耐蚀性和耐晶间腐蚀性能,尤其在稀、中等浓度的H2SO4介质中具有较高的耐腐蚀性能。
二、s31673应用和特性:
s31673应用领域:主要用于制造耐H2SO4材料,也可用于作焊接结构件和管道、容器等。
三、s31673相近牌号:
国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTM
S31683 022Cr18Ni14Mo2Cu2 00Cr18Ni14Mo2Cu2 316j1l s31673
美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它
  1.4449 x3crnimon18-12-3 
四、s31673化学成分:
碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫 S 铬Cr
≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 17-19
镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb
12-16 1.20~2.75 ~ 1.00~2.50 余量 ~
~     
五、s31673材质规格:
热扎棒15~100mm,锻制棒:100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件,库存个别不定尺等。
六、s31673物理性能:
熔点/℃ 比热容
/kJ/(kg.k)℃
0-100℃ 热导率/w/(m.k)
100~500℃ 线胀系数
/(10-6/k)
100~500℃ 电阻率
/(Ω.mm2/m)
20℃ 纵向性模量
/GPa
20℃
 0.5 16.1-21.7 16~18.6 0.74 191
密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性  
7.96  ≤90 无  
七、s31673力学性能:
热处理加热温度0/°C 加热
方式 抗拉强度
RM/MPa
≥ 延伸强度Rp0.2/MPa
≥ 延伸率
A/%
≥ 断面收缩率
Z/%

1010~1150 快冷 480 205 40 60
八:s31673交货状态:
s31673交货状态:棒材固溶处理,板材固溶酸洗。



022Cr18Ni14Mo2Cu2 如果热处理正确,则可以避免这些中间相的形成,并且可以获得接近百分之一百的奥氏体。254SMO金相组织没有任何其他金属中间相。在1150?1200℃的温度下进行热处理后获得该结构。这些金属中间相通常出现在板的中心。但是如果金属中间相的含量很少机械性能奥氏体结构通常具有中等强度和高可锻性。加入一定量的氮后分别在室温和较高温度下观察到氮对机械性能的影。



奥氏体不锈钢,是指在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni8%~25%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。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,通过特殊热处理工艺,可对不锈钢进行渗碳、氮碳共渗,使不锈钢表层形成S相,大幅度提升表面硬度的同时,可调整热处理温度,提升耐腐蚀性。
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LIU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浓硝酸具有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。
对奥氏体不锈钢性能的影响。铁素体相的出现一般都对奥氏体不锈钢的性能带来不利的影响:如使热加工产生裂纹的倾向性增大;钢的耐点蚀性下降,在诸多腐蚀环境中耐蚀性劣化;在高温下长时间加热时,F相会转变为σ相使钢变脆等等。
1、加热速度的影响
一般来说,淬火加热时,加热速度越快,则模具中产生的热应力越大,易于造成模具的变形开裂。尤其对于合金钢及高合金钢,因其导热性差,尤需注意进行预热,对于一些形状复杂的高合金模具,还需采取多次分级预热。
但在个别情况下,采用快速加热有时反而可以减少变形,这时仅加热模具的表面,而中心还保持“冷态”,所以相应地减少了组织应力和热应力,且中心部变形抗力较大,从而减少了淬火变形,根据一些工厂经验,对于解决孔距变形方面有一定效果。
2、加热温度的影响
淬火加热温度的高低影响材料的淬透性,同时对奥氏体的成分与晶粒大小起作用。
(1)从淬透性方面看,加热温度高,将使热应力增大,但同时使淬透性增高,因此组织应力也增大,并逐渐占主导地位。例如,碳素工具钢T8、T10、T12等,在一般淬火温度淬火时,内径表现为缩的倾向,但若提高淬火温度到≥850℃时,则由于淬透性增大,组织应力逐渐占主导地位,因而内径可能表现为胀的倾向。
(2)从奥氏体成分看,淬火温度提高使奥氏体含碳量增加,淬火后马氏体的正方度增大(比容增大),从而使淬火后体积增大。
(3)从对Ms点影响细看,淬火温度高,则奥氏体晶粒粗大,将使零件的变形开裂倾向增大。
综合上述,对所有的钢种,尤其是某些高碳的中、高合金钢,淬火温度的高低会明显影响模具的淬火变形,因此,正确选择淬火加热温度是很重要的。
一般来说,选择过高的淬火加热温度对变形是没有好处的。在不影响使用性能的前提下,总是采用较低的加热温度。但对一些淬火后有较多残余奥氏体的钢号(如Cr12MoV等),也可通过调整加热温度,改变残余奥氏体量,以调节模具的变形。
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