耐高溫鐵素體不銹鋼合金化機理及性能研究(S11306鐵素體不銹鋼專用焊條)

博主:adminadmin 2022-10-26 19:00:01 條評論
摘要:今天給各位分享耐高溫鐵素體不銹鋼合金化機理及性能研究的知識,其中也會對S11306鐵素體不銹鋼專用焊條進行分享,希望能對你有所幫助!本文導讀目錄:1、耐高溫鐵素體不銹鋼合金化機理及性能研究2、S11306鐵素體不...

今天給各位分享耐高溫鐵素體不銹鋼合金化機理及性能研究的知識,其中也會對S11306鐵素體不銹鋼專用焊條進行分享,希望能對你有所幫助!

耐高溫鐵素體不銹鋼合金化機理及性能研究(S11306鐵素體不銹鋼專用焊條)

本文導讀目錄:

1、耐高溫鐵素體不銹鋼合金化機理及性能研究

2、S11306鐵素體不銹鋼專用焊條

3、2507鐵素體一奧氏體(雙相)不銹鋼

耐高溫鐵素體不銹鋼合金化機理及性能研究

  多元合金化是合金設計的主要思路,其目的是改善鐵素體不銹鋼的高溫綜合性能。

  對于在800℃以上使用時,單獨增加Cr含量對其高溫強度幾乎不起作用,而可以利用Nb、W和Mo的高溫固溶強化作用。

  在提高合金高溫抗氧化性能方面,利用稀土元素的反應元素效應則有較好的效果。

  添加少量的稀土元素(如Y、La、Ce和Hf)能有效降低合金在高溫下的氧化反應速率,改善氧化膜的粘附性。

  因此,在鐵素體不銹鋼中添加少量的稀土元素來改善其高溫氧化和熱腐蝕性能是一種可行的思路;調控Nb、Ti、Mo、W、稀土(Ce)等合金元素及其含量,利用這些元素對高溫服役性能產生的協同作用,是探索新一代汽車排氣歧管等高溫部件用耐熱鐵素體不銹鋼的重要方向。

  本研究在444型(19Cr-2Mo-Nb-Ti)鐵素體不銹鋼基礎上復合添加合金元素Ce和W,并綜合調控Ce、。

  3W和Ce對鐵素體不銹鋼高溫抗氧化性能的影響。

  氧化膜/基體界面附近的析出相會對氧化膜形成元素的擴散起作用,對氧化膜的生長和失效機制產生重要影響。

  在氧化膜/基體界面附近區域形成具有抗氧化性能的第二相將有助于提高合金的抗高溫氧化性能。

  當氧化溫度為1000℃和1050℃時,Laves相能夠在鐵素體不銹鋼氧化膜/基體界面附近區域形成,這種現象可以歸結為Cr的選擇性氧化誘導析出。

  從熱循環峰值溫度為1350℃時熱影響區組織的晶粒取向成像圖可知,以W代Mo能細化鐵素體不銹鋼熱影響區的晶粒尺寸,而Ce對熱影響區晶粒的細化作用不明顯。

  晶粒細化效果與鋼中W含量密切相關,當W含量較高時晶粒細化效應更明顯。

  所設計的四組試驗鋼中Mo和W含量不同,其成分差異會導致其析出行為以及析出相化學成分的改變。

  當Laves相中W含量較高時能夠提高其在高溫下的穩定性,由于釘扎效應,析出相在熱影響區晶界處穩定存在對抑制晶粒生長至關重要。

  析出相在焊接溫度下穩定性的提高能夠強化析出相的釘扎效應,并抑制晶界的遷移,進而使熱影響區晶粒得到細化。

  研究結果表明,隨著試驗溫度的升高,所有鋼的抗拉強度均下降;但在不同試驗溫度下,其抗拉強度均隨W含量的增加而有所升高。

  試驗鋼在800-950℃時的抗拉強度差別較小,在此溫度范圍組織中均存在細小彌散的Laves相,此時的強化機制為析出強化和固溶強化的協同作用。

  當試驗溫度為1000℃時,含W鐵素體不銹鋼的強度要明顯高于不含W的不銹鋼。

  添加W的鐵素體不銹鋼依然能夠在此溫度下析出Laves相,其強度更高的原因是W等元素的固溶強化以及析出強化效應。

  當溫度達到1050℃及以上時,鋼中均不存在Laves相,含W鋼表現出更高高溫強度的主要原因在于W的固溶強化效應。

  6Ce和W對鐵素體不銹鋼耐腐蝕性能的影響。

  通過合理的成分設計,新研發的鐵素體不銹鋼的高溫抗氧化性能和高溫強度均得到明顯提升,同時,在焊接熱影響區晶粒尺寸細化、不同腐蝕介質下的耐蝕性能、加工和熱處理工藝以及合金化機理等方面均獲得了新的認識。

  這些成果不僅為新一代汽車排氣系統熱端材料的研究打下堅實基礎,也對其他耐高溫材料的研發起到借鑒作用。

S11306鐵素體不銹鋼專用焊條

  2、焊接可采用A002,A102不行,因為304L是超低碳奧氏體不銹鋼只有用A002超低碳焊接焊接才行。

  合金CSiMnPSNiCrMoCuN其他元素。

  ①鎳是主要的成分,能提高鋼的強度和韌性,提高淬透性.含量高時,可顯著改變鋼和合金的一些物理性能,提高鋼的抗腐蝕能力.。

  ③銅作為輔助合金,它的突出作用是改善普通低合金鋼的抗大氣腐蝕性能,特別是和磷配合使用時更為明顯。

  自然時效強化是在室溫放置過程中使合金產生強化;而人工時效強化是在低溫加熱過程中使合金產生強化。

  兩者都是以固溶強化為前提,都是為了提高合金強度。

  ④晶界強化的出現時因為在高溫下,合金的晶界是薄弱環節,加入微量的硼、鋯和稀土元素可改善晶界強度。

2507鐵素體一奧氏體(雙相)不銹鋼

  2507不銹鋼應用于石油和天然氣工業;熱交換器管;水處理和供水系統;消防系統;噴水系統,穩水系統;石油化工設備;脫鹽(淡化)設備(和設備中的高壓管,海水管);既需要高強度同時又需要高耐腐蝕性的機械和結構部件;燃(廢)氣凈化設備。

  2507雙相不銹鋼板成分中很低的C成分,可改進該鋼電焊焊接性和減少熱處理工藝期內滲碳體在位錯的溶解趨向,提升晶間耐蝕性能,高鉻、高鉬和較高的氮成分,能夠提升抗腐蝕工作能力,使其有非常好的抗苯甲酸、冰醋酸、氮化合物等勻稱浸蝕、耐孔蝕、抗晶間腐蝕工作能力。

  氮作為鋁合金元素添加不銹鋼板中,可提升馬氏體可靠性、均衡雙相鋼中相的占比,不在危害不銹鋼板的塑性變形和延展性的前提條件下提升鋼的抗壓強度,可一部分取代不銹鋼板中的Ni,控制成本,N在雙相不銹鋼板中具備減緩金屬材料間化學物質彌漫溶解和平穩馬氏體的功效。

  2507雙相不銹鋼的焊接方式適用范圍范圍廣,能夠選用多種多樣方式電焊焊接,電焊焊接熱鍵入和制冷速度危害鐵素體和馬氏體的相態和對接焊縫的特性,為確保焊接機構中具備適合的相占比和優良的物理性能以及腐蝕能,電焊焊接時要防止過小或是過大的熱鍵入,操縱在5~20kJ/cm,電焊焊接厚壁件時取低限,電焊焊接厚壁管件時適度擴大熱鍵入,道間溫度應不超過100℃。


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