YUHONG GROUP - Austenitik paslanmaz çelikler için üç tür ısı işleme
Austenit paslanmaz çelik Cr, Ni ve diğer alaşım elemanları MS sonuçlarının rolünde oda sıcaklığının (-30 ila -70 °C) altında.böylece ısıtma ve soğutma sırasında oda sıcaklığının üzerinde faz değişikliği meydana gelmez.Bu nedenle, austenitik paslanmaz çeliklerin ısı işleminin ana amacı mekanik özelliklerini değiştirmek değil, korozyon direncini artırmaktır.
1 Austenitik paslanmaz çeliklerin katı çözeltisinde işlenmesi
Süreç:
GB1200 standardında, önerilen ısıtma sıcaklık aralığı geniştir: 1000 ~ 1150 ° C, genellikle 1020-1080 ° C kullanılır.,izin verilen aralık içinde ısıtma sıcaklığı uygun şekilde ayarlanır. ısıtma sıcaklığı düşüktür, C-Cr karbid tamamen çözülemez, sıcaklık çok yüksektir,Aynı zamanda tahıl büyümesi de var., korozyon direnci sorunlarını azaltır.
Soğutma modu: karbid yeniden yağışlanmasını önlemek için daha hızlı bir şekilde soğutulmalıdır.Farklı literatürlerin ve pratik deneyimlerin bir kombinasyonu, "hızlı" ölçek aşağıdaki gibi yönetilebilir:
- C içeriği ≥ 0,08%; Cr içeriği > 22%, Ni miktarı veya daha yüksek; C içeriği < 0,08%, ancak etkin boyutu > 3 mm, su soğutmalı.
- C içeriği <0,08%, boyutu <3 mm, hava soğutmalı.
- Etkili boyut ≤ 0,5 mm hava soğutması yapılabilir.
2 austenitik paslanmaz çelik istikrarı ısı işlemi
Stabilizasyon ısı tedavisi, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni11Nb ve benzeri gibi stabilizasyon elemanları Ti veya Nb içeren austenitik paslanmaz çeliklerle sınırlıdır.
Süreç:
Isıtma sıcaklığı: bu sıcaklık Cr23C6'nın çözünme sıcaklığından (400-825°C) daha yüksek olmalıdır.TiC veya NbC'nin çözünme sıcaklığının başlangıcından daha düşük veya biraz daha yüksek (e. örneğin, TiC'nin çözünme sıcaklığı aralığı 750-1120°C'dir), istikrar ısıtma sıcaklığı genellikle Cr23C6'nın yeterince çözülmesine neden olacak 850-930°C'de seçilir,Böylece Ti veya Nb, C ile birleştirilecek., ve Cr, austenitte kalmaya devam edecektir.
Soğutma yöntemi: Genellikle hava soğutması kullanılır, ayrıca parçaların özel koşullarına göre belirlenmesi gereken su soğutması veya fırın soğutması da kullanılabilir.Soğutma hızı stabilizasyon etkisine önemli bir etkisi yoktur.Deneysel çalışmalarımızın sonuçlarına göre, 900 °C soğutma istikrar sıcaklığından 200 °C'ye, 0,9 °C/min ve 15,6 °C/min soğutma hızından,Metallürji organizasyonuna kıyasla, sertliği, granüler arası korozyona dayanıklılığı temelde eşdeğerdir.
3 Austenitik paslanmaz çelik gerginlik giderme tedavisi
Süreç:
Şartlar altında, katı çözeltme tedavisinin kullanılması, stabilizasyon tedavisi daha iyi bir stres hafifletme olabilir (katı çözeltme suyu soğutması da belli bir miktarda stres üretir), ancak,Bazen bu yöntemin kullanılmasına izin vermezler., örneğin devrede boru armatürleri, tamamlama parçalarının marjı yok, özellikle karmaşık ve deformasyon eğilimli parçaların şekli vb.,aşağıdaki 450 ° C sıcaklık ısıtma de-stresleme yöntemi stresin bir kısmını ortadan kaldırmak için kullanılabilirİş parçasının güçlü bir gerginlik korozyon ortamında kullanılması durumunda, gerginlik tamamen ortadan kaldırılmalıdır.stabilizasyon elemanları içeren çelik kullanımı gibi., ya da ultra düşük karbonlu austenitik paslanmaz çelik kullanımı.
YUHONG GROUP - Austenitik paslanmaz çelikler için üç tür ısı işleme
Austenit paslanmaz çelik Cr, Ni ve diğer alaşım elemanları MS sonuçlarının rolünde oda sıcaklığının (-30 ila -70 °C) altında.böylece ısıtma ve soğutma sırasında oda sıcaklığının üzerinde faz değişikliği meydana gelmez.Bu nedenle, austenitik paslanmaz çeliklerin ısı işleminin ana amacı mekanik özelliklerini değiştirmek değil, korozyon direncini artırmaktır.
1 Austenitik paslanmaz çeliklerin katı çözeltisinde işlenmesi
Süreç:
GB1200 standardında, önerilen ısıtma sıcaklık aralığı geniştir: 1000 ~ 1150 ° C, genellikle 1020-1080 ° C kullanılır.,izin verilen aralık içinde ısıtma sıcaklığı uygun şekilde ayarlanır. ısıtma sıcaklığı düşüktür, C-Cr karbid tamamen çözülemez, sıcaklık çok yüksektir,Aynı zamanda tahıl büyümesi de var., korozyon direnci sorunlarını azaltır.
Soğutma modu: karbid yeniden yağışlanmasını önlemek için daha hızlı bir şekilde soğutulmalıdır.Farklı literatürlerin ve pratik deneyimlerin bir kombinasyonu, "hızlı" ölçek aşağıdaki gibi yönetilebilir:
- C içeriği ≥ 0,08%; Cr içeriği > 22%, Ni miktarı veya daha yüksek; C içeriği < 0,08%, ancak etkin boyutu > 3 mm, su soğutmalı.
- C içeriği <0,08%, boyutu <3 mm, hava soğutmalı.
- Etkili boyut ≤ 0,5 mm hava soğutması yapılabilir.
2 austenitik paslanmaz çelik istikrarı ısı işlemi
Stabilizasyon ısı tedavisi, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni11Nb ve benzeri gibi stabilizasyon elemanları Ti veya Nb içeren austenitik paslanmaz çeliklerle sınırlıdır.
Süreç:
Isıtma sıcaklığı: bu sıcaklık Cr23C6'nın çözünme sıcaklığından (400-825°C) daha yüksek olmalıdır.TiC veya NbC'nin çözünme sıcaklığının başlangıcından daha düşük veya biraz daha yüksek (e. örneğin, TiC'nin çözünme sıcaklığı aralığı 750-1120°C'dir), istikrar ısıtma sıcaklığı genellikle Cr23C6'nın yeterince çözülmesine neden olacak 850-930°C'de seçilir,Böylece Ti veya Nb, C ile birleştirilecek., ve Cr, austenitte kalmaya devam edecektir.
Soğutma yöntemi: Genellikle hava soğutması kullanılır, ayrıca parçaların özel koşullarına göre belirlenmesi gereken su soğutması veya fırın soğutması da kullanılabilir.Soğutma hızı stabilizasyon etkisine önemli bir etkisi yoktur.Deneysel çalışmalarımızın sonuçlarına göre, 900 °C soğutma istikrar sıcaklığından 200 °C'ye, 0,9 °C/min ve 15,6 °C/min soğutma hızından,Metallürji organizasyonuna kıyasla, sertliği, granüler arası korozyona dayanıklılığı temelde eşdeğerdir.
3 Austenitik paslanmaz çelik gerginlik giderme tedavisi
Süreç:
Şartlar altında, katı çözeltme tedavisinin kullanılması, stabilizasyon tedavisi daha iyi bir stres hafifletme olabilir (katı çözeltme suyu soğutması da belli bir miktarda stres üretir), ancak,Bazen bu yöntemin kullanılmasına izin vermezler., örneğin devrede boru armatürleri, tamamlama parçalarının marjı yok, özellikle karmaşık ve deformasyon eğilimli parçaların şekli vb.,aşağıdaki 450 ° C sıcaklık ısıtma de-stresleme yöntemi stresin bir kısmını ortadan kaldırmak için kullanılabilirİş parçasının güçlü bir gerginlik korozyon ortamında kullanılması durumunda, gerginlik tamamen ortadan kaldırılmalıdır.stabilizasyon elemanları içeren çelik kullanımı gibi., ya da ultra düşük karbonlu austenitik paslanmaz çelik kullanımı.