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不锈钢板回火后“次生硬化”的现象如何避免?
 对一般回火过程的影响 合金元素硅能推迟碳化物的形核和长大,并有力地阻滞ε-碳化物转变为渗碳体;不锈钢板中加入2%左右硅可以使ε-碳化物保持到400℃。在碳不锈钢板中,马氏体的正方度于300℃基本消失,而含Cr、Mo、W、V、Ti和Si等元素的不锈钢板,在450℃甚至 500℃回火后仍能保持一定的正方度。说明这些元素能推迟铁碳过饱和固溶体的分解。反之,Mn和Ni促进这个分解过程(见合金不锈钢板)。

  合金元素对淬火后的残留奥氏体量也有很大影响。残留奥氏体围绕马氏体板条成细网络;经300℃回火后这些奥氏体分解,在板条界产生渗碳体薄膜。残留奥氏体含量高时,这种连续薄膜很可能是造成回火马氏体脆性(300~350℃)的原因之一。合金元素,尤其是Cr、Si、W、Mo等,进入渗碳体结构内,把渗碳体颗粒粗化温度由350~400℃提高到500~550℃,从而抑制回火软化过程,同时也阻碍铁素体的晶粒长大。

  特殊碳化物和次生硬化 当不锈钢板中存在浓度足够高的强碳化物形成元素时,在温度为450~650℃范围内,能取代渗碳体而形成它们自己的特殊碳化物。形成特殊碳化物时需要合金元素的扩散和再分配,而这些元素在铁中的扩散系数比C、N等元素要低几个数量级。因此在形核长大前需要一定的温度

  回火条件。基于同样理由,这些特殊碳化物的长大速度很低。在450~650℃形成的高度弥散的特殊碳化物,即使长期回火后仍保持其弥散性。在450~650℃之间合金碳化物的形成对基体产生强化作用,使不锈钢板的硬度重新升高,出现峰值。这一现象称为次生硬化。



304不锈钢板的应该达到的技术要求:
 1、牌号及化学成分 304不锈钢板用钢的牌号和化学成分应符合GB3092所规定的黑管用钢的牌号和化学成分。

  2、制造方法 黑管的制造方法(炉焊或电焊)由制造厂选择。镀锌采用热浸镀锌法。

  3、螺纹及管接头 3.1带螺纹交货的304不锈钢板,螺纹应在镀锌后车制。螺纹应符合YB822的规定。

  3.2钢制管接头应符合YB238的规定;可锻铸铁管接头应符合YB230的规定。

  4、力学性能304不锈钢板镀锌前的力学性能应符合GB3092的规定。

  5、镀锌层的均匀性304不锈钢板应作镀锌层均匀性的试验。304不锈钢板试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红(镀铜色)。

  6、冷弯曲试验公称口径不大于50mm的304不锈钢板应作冷弯曲试验。弯曲角度为90°,弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物,321不锈钢板价格试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后,试样上不应有裂缝及锌层剥落同象。

  7、水压试验水压试验应在黑管进行,也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力或涡流探伤对比试样尺寸应符合GB3092的规定。




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不锈钢板加工时的改善措施:

  1、调整冷床大链的高度,保证链条在同一水平面上运行,对损坏的链条及时更换。

  2、规范吊运钢板钩子的使用,避免人为的划伤和肋伤。同时,钢板酸洗后,使用塑性钩吊运钢板。

  3、对于10mm以上的厚规格中板轧制时,待钢板咬入轧机后应快速打开夹板,减少夹板与钢板边部的摩擦,避免边部毛刺等的压入。

  4、生产不锈中板前检查矫直辊子是否粘结铁鳞,并及时进行清理。

  5、 炼钢工序采用粗砂轮修磨坯料表面后,再使用细砂轮修磨以降低坯料表面磨痕深度,从而避免轧制后钢板表面磨痕的产生。

  6、改善炉底辊材质,将原来的耐热合金炉底辊更换车管石棉辊。

  7、 在加热阶段选择较高的温度,保证钢坯烧均烧




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