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不锈钢成分

2017-09-02 17页 doc 44KB 36阅读

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不锈钢成分不锈钢成分 Chemical composition,% Formality Series Material Code Abroad C Si Mn P S Ni Cr Mo others code 1 0Cr18Ni9 0.07 1.00 2.00 0.035 0.030 8.00-11.00 17.00-19.00 - - TP304 2 1Cr19Ni9 0.04-0.10 1.00 2.00 0.035 0.030 8.00-11.00 18.00-20.00 - - TP302 3 00Cr19Ni9 0.030...
不锈钢成分
不锈钢成分 Chemical composition,% Formality Series Material Code Abroad C Si Mn P S Ni Cr Mo others code 1 0Cr18Ni9 0.07 1.00 2.00 0.035 0.030 8.00-11.00 17.00-19.00 - - TP304 2 1Cr19Ni9 0.04-0.10 1.00 2.00 0.035 0.030 8.00-11.00 18.00-20.00 - - TP302 3 00Cr19Ni9 0.030 1.00 2.00 0.035 0.030 8.00-12.00 18.00-20.00 - - TP304L 4 2Cr23Ni13 0.20 1.00 2.00 0.035 0.030 12.00-15.00 22.00-24.00 5 0Cr23Ni13 0.08 1.00 2.00 0.035 0.030 12.00-15.00 22.00-24.00 - - 6 2Cr25Ni20 0.25 1.00 2.00 0.035 0.030 19.00-22.00 24.00-26.00 7 0Cr25Ni20 0.08 1.00 2.00 0.035 0.030 19.00-22.00 24.00-26.00 TP310S 8 0Cr17Ni12Mo2 0.08 1.00 2.00 0.035 0.030 10.00-14.00 16.00-18.50 2.00-3.00 - TP316 9 1Cr17Ni12Mo2 0.04-0.10 <0.75 2.00 0.030 0.030 11.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00 10 00Cr17Ni14Mo2 0.030 1.00 2.00 0.035 0.030 12.00-15.00 16.00-18.00 2.00-3.00 - TP316L 11 0Cr19Ni13Mo3 0.08 1.00 2.00 0.035 0.030 11.00-15.00 18.00-20.00 3.00-4.00 TP317 12 00Cr19Ni13Mo3 0.030 1.00 2.00 0.035 0.030 11.00-15.00 18.00-20.00 3.00-4.00 TP317L Austenitic Ti 5×13 1Cr18Ni9Ti 0.12 1.00 2.00 0.035 0.030 8.00-11.00 17.00-19.00 TP321H (C%-0.02)~0.80 14 0Cr18Ni10Ti 0.08 1.00 2.00 0.035 0.030 9.00-12.00 17.00-19.00 Ti >5×C% TP321 15 1Cr18Ni11Ti 0.04-0.10 <0.75 2.00 0.030 0.030 9.00-13.00 17.00-20.00 Ti 4×C%~0.60 16 0Cr18Ni11Nb 0.08 1.00 2.00 0.035 0.030 9.00-13.00 17.00-19.00 Nb ?10×C% 17 1Cr19Ni11Nb 0.04-0.10 1.00 2.00 0.035 0.030 9.00-13.00 17.00-20.00 Na+Ta?8×C%~1.00 18 0Cr18Ni13Si4 0.08 3.00-5.00 2.00 0.035 0.030 11.50-15.00 15.00-20.00 19 0Cr18Ni12Mo2Ti 0.08 1.00 2.00 0.035 0.030 11.00-14.00 16.00-19.00 1.50-2.50 Ti 5×C%~0.70 Ti 5×20 1Cr18Ni12Mo2Ti 0.12 1.00 2.00 0.035 0.030 11.00-14.00 16.00-19.00 1.50-2.50 (C%-0.02)~0.80 Ti 5×21 1Cr18Ni12Mo3Ti 0.12 1.00 2.00 0.035 0.030 11.00-14.00 16.00-19.00 2.50-3.50 (C%-0.02)~0.80 不锈钢的化学成分 化学成分 % 序近似钢号 型 牌 号 号 AISI C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu N 其它 1 1Cr17Mn6Ni5N ?0.15 ?1.00 5.50,7.50 ?0.060 ?0.030 3.50-5.50 16.00-18.00 - - ?0.25 - 201 2 1Cr18Mn8Ni5N ?0.15 ?1.00 7.50-10.00 ?0.060 ?0.030 4.00-6.00 17.00-19.00 - ?0.25 , 202 - 3 1Cr18Mn10Ni5Mo3N ?0.15 ?1.00 8.50-12.00 ?0.060 ?0.030 4.00-6.00 17.00-19.00 2.8-3.5 - 0.20-0.30 - 4 1Cr17Ni7 ?0.15 ?1.00 ?2.00 ?0.065 ?0.030 6.00-8.00 16.00-18.00 - - - - 301 5 1Cr18Ni9 ?0.15 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 8.00-10.00 17.00-19.00 - - - - 302 6 Y1Cr18Ni9 ?0.15 ?1.00 ?2.00 ?0.20 ?0.030 8.00-10.00 17.00-19.00 1) - - - 303 7 Y1Cr18Ni9Se ?0.15 ?1.00 ?2.00 ?0.20 ?0.030 8.00-10.00 17.00-19.00 - - - Se?0.15 303Se 8 0Cr18Ni9 ?0.07 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 8.00-10.00 17.00-19.00 - - - - 304 奥 9 00Cr19Ni10 ?0.030 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 8.00-10.00 18.00-20.00 - - - - 304L 10 0Cr19Ni9N ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 7.00-10.50 18.00-20.00 - - 0.10-0.25 - 304N 氏 11 0Cr18Ni10NbN ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 7.50-10.50 18.00-20.00 - - 0.15-0.30 Nb?0.15 体 12 00Cr18Ni10N ?0.030 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 8.50-11.50 17.00-19.00 - - 0.12-0.22 - 304LN 13 1Cr18Ni12 ?0.12 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 10.50-13.00 17.00-19.00 - - - - 305 型 14 0Cr23Ni13 ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 12.00-15.00 22.00-24.00 - - - - 309S 15 0Cr25Ni20 ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 19.00-22.00 24.00-26.00 - - - - 310S 16 0Cr17Ni12Mo2 ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 10.00-14.00 16.00-18.50 2.00-3.00 - - - 316 6)1Cr18Ni12Mo2Ti 17 ?0.12 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 11.00-14.00 16.00-19.00 1.80-2.50 - - Ti5(C%-0.02)~0.08 18 0Cr18Ni12Mo2Ti ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 11.00-14.00 16.00-19.00 1.80-2.50 - - Ti5*C%-0.70 19 00Cr17Ni14Mo2 ?0.030 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 12.00-15.00 16.00-18.00 2.00-3.00 - - - 316L 20 0Cr17Ni12Mo2N ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00 - 0.10-0.22 - 316N 21 00Cr17Ni13Mo2N ?0.030 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 10.50-14.50 16.00-18.50 2.00-3.00 - 0.12-0.22 - 316LN 22 0Cr18Ni12Mo2Cu2 ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 10.00-14.50 17.00-19.00 1.20-2.75 1.00-2.50 - - 316J1 23 00Cr18Ni14Mo2Cu2 ?0.030 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 12.00-16.00 17.00-19.00 1.20-2.75 1.00-2.50 - - 316J1L 24 0Cr19Ni13Mo3 ?0.12 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 11.00-15.00 18.00-20.00 3.00-4.00 - - - 317 25 00Cr19Ni13Mo3 ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 11.00-15.00 18.00-20.00 3.00-4.00 - - - 317L 6)1Cr18Ni12Mo3Ti 26 ?0.12 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 11.00-14.00 16.00-19.00 2.50-3.50 - - Ti5(C%-0.02)~0.08 27 0Cr18Ni12Mo3Ti ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 11.00-14.00 16.00-19.00 2.50-3.50 - - Ti5*C%-0.70 28 0Cr18Ni16Mo5 ?0.040 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 15.00-17.00 16.00-19.00 4.00-6.00 - - - 317J1 17.00-19.00 6)29 1Cr18Ni9Ti ?0.12 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 8.00-11.00 - - - Ti5(C%-0.02)~0.08 30 0Cr18Ni10Ti ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 9.00-12.00 17.00-19.00 - - - Ti?5*C% 321 31 0Cr18Ni11Nb ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 9.00-13.00 17.00-19.00 - - - Nb?10*C% 347 32 0Cr18Ni9Cu3 ?0.08 ?1.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 8.50-10.50 17.00-19.00 - 3.00-4.00 - - XM7 33 0Cr18Ni13Si4 ?0.08 3.00-5.00 ?2.00 ?0.035 ?0.030 11.50-15.00 15.00-20.00 - - - 2) XM15 奥 34 0Cr26Ni5Mo2 ?0.08 ?1.00 ?1.50 ?0.035 ?0.030 3.00-6.00 23.00-28.00 1.00-3.00 - - 2) 氏 体 Al 0.10-0.30; Ti 35 1Cr18Ni11Si4AlTi 0.10-0.18 3.40-4.00 ?0.80 ?0.035 ?0.030 10.--120.. 17.50-19.50 - - - 铁0.40-0.70 素 体36 00Cr18Ni5MoSi2 ?0.030 1.30-2.00 1.00-2.00 ?0.035 ?0.030 4.50-5.50 18.00-19.50 2.50-3.00 - - - 型 37 0Cr13Al ?0.08 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 11.50-14.50 - - - Al 0.10-0.30 405 铁 38 00Cr12 ?0.030 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 11.00-13.00 - - - - 410L 39 1Cr17 ?0.12 ?0.75 ?1.25 ?0.035 ?0.030 3) 16.00-18.00 - - - - 430 素 40 Y1Cr17 ?0.12 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.15 3) 16.00-18.00 1) - - - 体 41 1Cr17Mo ?0.12 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 16.00-18.00 0.75-1.25 - - - 434 5)42 00Cr30Mo2 ?0.010 ?0.40 ?0.40 ?0.035 ?0.030 - 28.50-32.00 1.50-2.50 - ?0.015 - 447J1 型 543 00Cr27Mo2 ?0.010 ?0.40 ?0.40 ?0.035 ?0.030 - 25.00-27.50 0.75-1.50 - ?0.015 - 44 1Cr12 ?0.15 ?0.50 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 11.50-13.00 - - - - 403 马 45 1Cr13 ?0.15 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 11.50-13.50 - - - - 410 氏 46 0Cr13 ?0.08 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 11.50-13.50 - - - - 416 体 47 Y1Cr13 ?0.15 ?1.00 ?1.25 ?0.035 ?0.15 3) 12.00-14.00 1) - - - ?48 1Cr13Mo ?0.60 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 11.50-14.00 0.30-0.60 - - - 410J1 型 0.08-0.18 49 2Cr13 0.16-0.25 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 12.00-14.00 - - - - 420 420J1 50 3Cr13 0.26-0.35 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 12.00-14.00 - - - - 420J2 51 Y3Cr13 0.26-0.40 ?1.00 ?1.25 ?0.035 ?0.15 3) 12.00-14.00 1) - - - 52 3Cr13Mo 0.28-0.35 ?0.80 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 12.00-14.00 0.50-1.00 - - - 53 4Cr13 0.36-0.45 ?0.60 ?0.80 ?0.035 ?0.030 3) 12.00-14.00 - - - - 54 1Cr17Ni2 0.11-0.17 ?0.80 ?0.80 ?0.035 ?0.030 1.50-2.50 16.00-18.00 - - - - 431 55 7Cr17 0.60-0.75 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 16.00-18.00 4) - - - 440A 56 8Cr17 0.75-0.95 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 16.00-18.00 4) - - - 440B 57 9Cr18 0.90-1.00 ?0.80 ?0.80 ?0.035 ?0.030 3) 17.00-19.00 4) - - - 440C 58 11Cr17 0.95-1.20 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 3) 16.00-18.00 4) - - - 440C 59 Y11Cr17 0.95-1.20 ?1.00 ?1.25 ?0.035 ?0.15 3) 16.00-18.00 4) - - - 60 9Cr18Mo 0.95-1.10 ?0.80 ?0.80 ?0.035 ?0.030 3) 16.00-18.00 0.40-0.70 - - - 61 9Cr18MoV 0.85-0.95 ?0.80 ?0.80 ?0.035 ?0.030 3) 17.00-19.00 1.00-1.30 - - V0.07-0.12 沉62 0Cr17Ni4Cu4Nb ?0.07 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 6.50-7.50 15.50-17.50 - 3.00-5.00 - Nb 0.15-0.45 17-4PH 淀63 0Cr17Ni7Al ?0.09 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 6.50-7.50 16.00-18.00 - ?0.50 - Al 0.75-1.50 stainlessw 硬 化64 0Cr15Ni7Mo2Al ?0.09 ?1.00 ?1.00 ?0.035 ?0.030 6.50-7.50 14.00-16.00 2.00-3.00 - - Al 0.75-1.50 PH15-7Mo 型 不锈钢的物理性能 不锈钢的物理性能主要用以下几方面来表示: ?(热膨胀系数 因温度变化而引起物质量度元素的变化。膨胀系数是膨胀,温度曲线的斜率,瞬时膨胀系数是特定温度下的斜率,两个指定的温度之间的平均斜率是平均热膨胀系数。膨胀系数可以用体积或者是长度表示,通常是用长度表示。 ?(密度 33物质的密度是该物质单位体积的质量,单位是kg/m或1b/in。 ?(弹性模量 当施加力于单位长度棱住的两端能引起物体在长度上的单位变化时,单位面积上所需的 33力称为弹性模量。单位为1b/in或N/m。 ?(电阻率 在单位长度立方体材料的两对面之间测量的电阻,单位用Ω?m,μΩ?cm或(已废的)Ω/(circular mil.ft)来表示。 ?(磁导率 无量纲系数,表示物质易被磁化的程度,是磁感应强度与磁场强度之比。 ?(熔化温度范围 确定合金开始凝固和凝固完了的温度。 ?(比热 单位质量的物质温度改变1度所需要的热量。在英制和CGs制中二者比热的数值相同,因为热量的单位(Biu或cal)取决于单位质量的水升高1度听需的热量。国际单位制中比热的数值与英制或CGS制是不同的,因为能量的单位(J)是按不同的定义定的。比热的单位 0是Btu(1b?F)及J/(kg ?k)。 ?(热导率 物质导热的速率的量度。在单位截面积物质上建立单位长度上的1度的温度梯度时,那么 0热导率定义为单位时间传导的热量,热导率的单位为 Btu/(h?ft?F)或w/(m ?K)。 ?(热扩散率 是确定物质内部温度前迁速率的一种性能,是热导率对比热和密度乘积的比值,热扩散率 0单位以Btu/(h?ft?F)或w/(m?k)表示。 铬在不锈钢中的决定作用 决定不锈钢性属的元素只有一种,这就是铬,每种不锈钢都含有一定数量的铬。迄今为止,还没有不含铬的不锈钢。铬之所以成为决定不锈钢性能的主要元素,根本的原因是向钢中添加铬作为合金元素以后,促使其内部的矛盾运动向有利于抵抗腐蚀破坏的方面发展。这种变化可以从以下方面得到说明: ?铬使铁基固溶体的电极电位提高 ?铬吸收铁的电子使铁钝化 钝化是由于阳极反应被阻止而引起金属与合金耐腐蚀性能被提高的现象。构成金属与合金钝化的理论很多,主要有薄膜论、吸附论及电子排列论。 镍在不锈钢中的作用是在与铬配合后才发挥出来的 镍是优良的耐腐蚀材料,也是合金钢的重要合金化元素。镍在钢中是形成奥氏体的元素,但低碳镍钢要获得纯奥氏体组织,含镍量要达到24,;而只有含镍27,时才使钢在某些介质中的耐腐蚀性能显著改变。所以镍不能单独构成不锈钢。但是镍与铬同时存在于不锈钢中时,含镍的不锈钢却具有许多可贵的性能。 基于上面的情况可知,镍作为合金元素在不锈钢中的作用,在于它使高铬钢的组织发生变化,从而使不锈钢的耐腐蚀性能及工艺性能获得某些改善。 碳在不锈钢中的两重性 碳是工业用钢的主要元素之一,钢的性能与组织在很大程度上决定于碳在钢中的含量及其分布的形式,在不锈钢中碳的影响尤为显著。碳在不锈钢中对组织的影响主要表现在两方面,一方面碳是稳定奥氏体的元素,并且作用的程度很大(约为镍的30倍),另一方面由于碳和铬的亲和力很大,与铬形成—系列复杂的碳化物。所以,从强度与耐腐烛性能两方面来看,碳在不锈钢中的作用是互相矛盾的。 认识了这一影响的规律,我们就可以从不同的使用要求出发,选择不同含碳量的不锈钢。 例如工业中应用最广泛的,也是最起码的不锈钢——0Crl3,4Cr13这五个钢号的含铬量规定为12,14,,就是把碳要与铬形成碳化铬的因素考虑进去以后才决定的,目的即在于使碳与铬结合成碳化铬以后,固溶体中的含铬量不致低于11.7,这一最低限度的含铬量。 就这五个钢号来说由于含碳量不同,强度与耐腐蚀性能也是有区别的,0Cr13,2Crl3钢的耐腐蚀性较好但强度低于3Crl3和4Cr13钢,多用于制造结构零件,后两个钢号由于含碳较高而可获得高的强度多用于制造弹簧、刀具等要求高强度及耐磨的零件。又如为了克服18,8铬镍不锈钢的晶间腐蚀,可以将钢的含碳量降至0.03,以下,或者加入比铬和碳亲和力更大的元素(钛或铌),使之不形成碳化铬,再如当高硬度与耐磨性成为主要要求时,我们可以在增加钢的含碳量的同时适当地提高含铬量,做到既满足硬度与耐磨性的要求,又兼顾—定的耐腐蚀功能,工业上用作轴承、量具与刃具有不锈钢9Cr18和9Cr17MoVCo钢,含碳量虽高达0.85,0.95,,由于它们的含铬量也相应地提高了,所以仍保证了耐腐蚀的要求。 总的来讲,目前工业中获得应用的不锈钢的含碳量都是比较低的,大多数不锈钢的含碳量在0.1,0.4,之间,耐酸钢则以含碳0.1,0.2,的居多。含碳量大于0.4,的不锈钢仅占钢号总 数的一小部分,这是因为在大多数使用条件下,不锈钢总是以耐腐蚀为主要目的。此外,较低的含碳量也是出于某些工艺上的要求,如易于焊接及冷变形等。 锰和氮可以代替铬镍不锈钢中镍 铬镍奥氏体钢的优点虽然很多,但近几十年来由于镍基耐热合金与含镍20,以下的热强钢的大量发展与应用,以及化学工业日益发展对不锈钢的需要量越来越大,而镍的矿藏量较少且又集中分布在少数地区,因此在世界范围内出现了镍在供和需方面的矛盾。所以在不锈钢与许多其他合金领域(如大型铸锻件用钢、工具钢、热强钢等)中,特别是镍 的资源比较缺乏的国家,广泛地开展了节镍和以其他元素代镍的科学研究与生产实践,在这方面研究和应用比较多的是以锰和氮来代替不锈钢与耐热钢中的镍。 锰对于奥氏体的作用与镍相似。但说得确切一些,锰的作用不在于形成奥氏体,而是在于它降低钢的临界淬火速度,在冷却时增加奥氏体的稳定性,抑制奥氏体的分解,使高温下形成的奥氏体得以保持到常温。在提高钢的耐腐蚀性能方面,锰的作用不大,如钢中的 含锰量从0到10(4%变化,也不使钢在空气与酸中的耐腐蚀性能发生明显的改变。这是因为锰对提高铁基固溶体的电极电位的作用不大,形成的氧化膜的防护作用也很低,所以工业上虽有以锰合金化的奥氏体钢(如40Mn18Cr4,50Mn18Cr4WN、ZGMn13钢等),但它们不能作为不锈钢使用。 锰在钢中稳定奥氏体的作用约为镍的二分之一,即2,的氮在钢中的作用也是稳定奥氏体,并且作用的程度比镍还要大。例如,欲使含18,铬的钢在常温下获得奥氏体组织,以锰和氮代镍的低镍不锈钢与元镍的铬锰氮不诱钢,目前已在工业中获得应用,有的已成功地代替了经典的18-8铬镍不锈钢。 其他元素对不锈钢的性能和组织的影响 以上主要的九种元素对不锈钢的性能和组织的影响,除这些元素对不锈钢性能与组织影响较大的元素以外,不锈钢中还含有一些其他的元素。有的是和一般钢一样为常存杂质元素,如硅、硫、磷等(也有的是为了某些特定的目的而加入的,如钴、硼、硒、稀土元素等。从不锈钢的耐腐蚀性能这一主要性质来说,这些元素相对于已讨论的九种元素,都是非主要方面的,虽然如此,但也不能完全忽略,因为它们对不锈钢的性能与组织同样也发生影响。 硅 是形成铁素体的元素,在一般不锈钢中为常存杂质元素。 钴 作为合金元素在钢中应用不多,这是因为钴的价格高及其在其它方面(如高速钢、硬质合金、钴基耐热合金、磁钢或硬磁合金等)有着更重要的用途。在一般不锈钢中加钴作合金元素的也不多,常用不锈钢如9Crl7MoVCo钢(含1.2-1.8,钴)加钴,目的并不在于提高耐腐蚀性能而在于提高硬度,因为这种不锈钢的主要用途是制造切片机械刃具、剪刀及手术刀片等。 硼 高铬铁素体不锈钢Crl7Mo2Ti钢中加0(005,硼,可使在沸腾的65,醋酸中的耐腐蚀性能提高。加微量的硼(0.0006,0.0007,)可使奥氏体不锈钢的热态塑性改善。少量的硼由于形成低熔点共晶体,使奥氏体钢焊接时产生热裂纹的倾向增大,但含有较多的硼(0(5,0(6,)时,反而可防止热裂纹的产生。因为当含有0(5,0(6,的硼时,形成奥氏体,硼化物两相组织,使焊缝的熔点降低。熔池的凝固温度低于半溶化区时,母材在冷却时产生的张应力,由处于液态(固态的焊缝金属承受,此时是不致引起裂缝的,即使在近缝区形成了裂纹,也可以为处于液态,固态的熔池金属所填充。含硼的铬镍奥氏体不锈钢在原子能工业中有着特殊的用途。 磷 在一般不锈钢中都是杂质元素,但其在奥氏体不锈钢中的危害性不像在一般钢中那样显著,故含量可允许高一些,如有的资料提出可达0(06,,以利于冶炼控制。个别的含锰的奥氏体钢的含磷量可达0(06,(如2Crl3NiMn9钢)以至0.08,(如Cr14Mnl4Ni钢)。利用磷对钢的强化作用,也有加磷作为时效硬化不锈钢的合金元素,PH17,10P钢(含0(25,磷)乃PH,HNM钢(含0(30磷)等。 硫和硒 在一般不锈钢中也是常有杂质元素。但向不锈钢中加0(2,0(4,的硫,可提高不锈钢的切削性能,硒也具有同样的作用。硫和硒提高不锈钢的切削性能,是因为它们降低不锈钢的韧性,例如一般18,8铬镍不锈钢的冲击值可达30公斤/厘米2。含0(31,硫的18,8钢(0(084,C、18(15,Cr、9(25,Ni)的冲击值为1(8公斤/平方厘米;含0。22,硒的18,8钢(0(094,C、18(4,Cr、9,Ni)的冲击值为3(24公斤/平方厘米。硫与硒均降低不锈钢的耐腐蚀性能,所以实际应用它们作为不锈钢的合金化元素的很少。 稀土元素 稀土元素应用于不锈钢,目前主要在于改善工艺性能方面。如向Crl7Ti钢和Cr17Mo2Ti钢中加少量的稀土元素,可以消除钢锭中因氢气引起的气泡和减少钢坯中的裂纹。奥氏体和奥氏体,铁素体不锈钢中加0(02,0(5,的稀土元素(铈镧合金),可显著改善锻造性能。曾有一种含19(5%铬、23,镍以及钼铜锰的奥氏体钢,由于热加工工艺性能在过去只能生产铸件,加稀土元素后则可轧制成各种型材。 锈钢的性能与组织 目前已知的化学元素有100多种,在工业中常用的钢铁材料中可以遇到的化学元素约二十多种。对于人们在与腐蚀现象作长期斗争的实践而形成的不锈钢这一特殊钢系列来说,最常用的元素有十几种,除了组成钢的基本元素铁以外,对不锈钢的性能与组织影响最大的元素是:碳、铬、镍、锰、硅、钼、钛、铌、钛、锰、氮、铜、钴等。这些元素中除碳、硅、氮以外,都是化学元素周期表中位于过渡族的元素。 实际上工业上应用的不锈钢都是同时存在几种以至十几种元素的,当几种元素共存于不锈钢这一个统一体中时,它们的影响要比单独存在时复杂得多,因为在这种情况下不仅要考虑各元素自身的作用,而且要注意它们互相之间的影响,因此不锈钢的组织决定于各种元素影响的总和。 国际不锈钢标示方法 美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中: ?奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示, ?铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如,某些较普通的奥氏体不锈钢是以201、 304、 316以及310为标记, ?铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢 是以410、420以及440C为标 记,双相(奥氏体,铁素体), ?不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。 各种不锈钢的特性和用途 钢号 特性 用途 列车、航空器、传送带、车301 与304钢相比,Cr、Ni含量少,冷加工时抗拉强度和硬辆、螺栓、螺母、弹簧、筛17Cr-7Ni-低碳 度增高,无磁性,但冷加工后有磁性。 网 是在301钢基础上,降低C含量,改善焊口的抗晶界腐301L 铁道车辆构架及外部装饰材蚀性;通过添加N元素来弥补含C量降低引起的强度不17Cr-7Ni-0.1N-低碳 料 足,保证钢的强度。 家庭用品(1、2类餐具、橱 柜、室内管线、热水器、锅作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热304 炉、浴缸),汽车配件(风挡性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,18Cr-8Ni 雨刷、消声器、模制品),医无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196?~800?)。 疗器具,建材,化学,食品 工业,农业,船舶部件 作为低C的304钢,在一般状态下,其耐蚀性与304应用于抗晶界腐蚀性要求高奥 304L 刚相似,但在焊接后或者消除应力后,其抗晶界腐蚀能的化学、煤炭、石油产业的 18Cr-8Ni-低碳 力优秀;在未进行热处理的情况下,亦能保持良好的耐野外露天机器,建材耐热零氏 蚀性,使用温度-196?~800?。 件及热处理有困难的零件 保温瓶、厨房洗涤槽、锅、304Cu 因添加Cu其成型性,特别是拔丝性和抗时效裂纹性好,体 壶、保温饭盒、门把手、纺13Cr-7.7Ni-2Cu 故可进行复杂形状的产品成形;其耐腐蚀性与304相同。 织加工机器。 钢 304N1 在304钢的基础上,减少了S、Mn含量,添加N元构件、路灯、贮水罐、水管 18Cr-8Ni-N 素,防止塑性降低,提高强度,减少钢材厚度。 304N2 与304相比,添加了N、Nb,为结构件用的高强度钢。 构件、路灯、贮水罐 18Cr-8Ni-N 海水里用设备、化学、染料、 因添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度造纸、草酸、肥料等生产设316 特别好,可在苛酷的条件下使用;加工硬化性优(无磁备;照像、食品工业、沿海18Cr-12Ni-2.5Mo 性)。 地区设施、绳索、CD杆、螺 栓、螺母 316L 作为316钢种的低C系列,除与316钢有相同的特316钢的用途中,对抗晶界 18Cr-12Ni-2.5Mo 低碳 性外,其抗晶界腐蚀性优。 腐蚀性有特别要求的产品。 321 在304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀;适合于在航空器、排气管、锅炉汽包 18Cr-9Ni-Ti 430?-900?温度下使用。 汽车排气管、热交换机、集409L 因添加了Ti元素,故其高温耐蚀性及高温强度较好。 装箱等在焊接后不热处理的11.3Cr-0.17Ti-低C、N 产品。 410L 在410钢的基础上,降低了含C量,其加工性,抗机械构造用件,发动机排气铁 13Cr-低C 焊接变形,耐高温氧化性优秀。 管,锅炉燃烧室,燃烧器。 耐热器具、燃烧器、家电产素 430 作为铁素体钢的代表钢种,热膨胀率抵,成形性及品、2类餐具、厨房洗涤槽、 16Cr 耐氧化性优。 外部装饰材料、螺栓、螺母、体 CD杆、筛网 430J1L 在430钢中,添加了Cu、Nb等元素;其耐蚀性、成建筑外部装饰材料,汽车零钢 18-Cr0.5Cu-Nb-低C.N 形性、焊接性及耐高温氧化性良好。 件,冷热水供给设备。 436L 耐热性、耐磨蚀性良好,因含有Nb、Zr元素,故其洗衣机、汽车排气管、电子18Cr-1Mo-Ti、Nb、Zr加工性,焊接性优秀。 产品、3层底的锅。 低C、N 作为马氏体钢的代表钢,虽然强度高,但不适合于刀刃、机械零件、石油精练马 410 苛酷的腐蚀环境下使用;其加工性好,依热处理面硬化装置、螺栓、螺母、泵杆、113Cr-低碳 (有磁性)。 类餐具(刀叉)。 氏 420J1 淬火后硬度高,耐蚀性好(有磁性)。 餐具(刀)、涡轮机叶片。 体 13Cr-0.2C 420J2 刀刃、管嘴、阀门、板尺、淬火后,比420J1钢硬度升高(有磁性)。 钢 13Cr-0.3C 餐具(剪刀、刀)。 不锈钢的缺陷类别 分类 个数 典型缺陷 共同缺陷 原料缺陷 28 金属球痕,大理石纹,纵向发裂 辊印,辊表面粗糙,辊振动痕,鱼尾纹,微细皱纹,浪型缺陷,冷轧缺陷 30 划伤,异物压入,垫纸压入 污染,折痕,卷过酸洗,退火酸洗,欠酸洗,欠退火,点蚀,锈,刷辊痕,橡取不良 退火酸洗 32 胶残留,白斑,酸洗液残留,炉内停止 精整缺陷 30 脱脂不良,研磨不匀,条纹,毛边 不锈钢的表面类别 现在不锈钢的发展,已使不锈钢的耐蚀性、外观、加工性、强度等特性远远超过其它材料,而且,不锈钢的许多表面处理法,可以取得丰富多彩的颜色及形状,这为不锈钢的发展作出很大的贡献。 不锈钢制造过程中的表面处理法以及机械研磨表面处理法 表面 特征 制造法概要 用途 银白色,无光热轧到规定厚度,再经退火和除鳞的一种粗糙、无光表不需要有表面光泽的NO.1 泽 面 用途 2D产品用于对表面要冷轧后进行热处理和酸洗,有时在毛面辊进行最终的一NO.2D 银白色 求不严的用途,一般用道轻轧的一种无光表面加工 材,深冲用材 NO.2D处理后,经过抛光辊进行最终一道轻度冷轧,光泽强于NO.2B 以取得适当光泽。这是最常用的表面加工,该加工也可一般用材 NO.2D 作为抛光的第一步。 无标准,但通常是光亮退火的表面加工,表面反射性很BA 光亮如镜 建筑材料,厨房用具 高。 将NO.2D和NO.2B材,用100~200#(单位)的砥粒研NO.3 粗研磨 建筑材料,厨房用具 磨带,进行研磨 将NO.2D和NO.2B材,用150~180#砥粒研磨带进行研 NO.4 中间研磨 磨而获得的抛光表面,这是通用的,有镜面反射的带有同上 可见‘晶粒’的光亮表面 NO.240 细研磨 将NO.2D和NO.2B材,用240#砥粒研磨带进行研削 厨房用具 NO.320 极细研磨 将NO.2D和NO.2B材,用320#砥粒研磨带进行研削 同上 光泽接近于一般用材,建筑用材,NO.400 将NO.2B材,用400#抛光轮进行研削 BA 厨房用具 适当粒子大小的研磨材料进行发纹研削(150~240#)其HL 发纹研磨 楼房,建筑用材 砥粒很多 接近于镜面研NO.7 用600#回转抛光轮进行研磨 美术用,装饰用 磨 NO.8 镜面研磨 镜子用抛光轮进行研磨 反光镜,装饰用 锈钢的种类 不锈钢可以按用途、化学成分及金相组织来大体分类。 以奥氏体系类的钢由18%铬-8%镍为基本组成,各元素的加入量变化的不同,而开发各种用途的钢种。 不锈钢的化学成分 在我国国家标准中有不锈钢冷轧钢板(GB3280-92)、不锈钢热轧钢板(GB4237-92)和耐热钢板(GB4238-92),其化学成分见表1-1和表1-2.。
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