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不锈钢板和碳钢的物理性能数据比拟,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢板,而略低于奥氏体型不锈钢板;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢板排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢板 而碳钢小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢板有磁性,奥氏体型不锈钢板无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理办法来这种马氏体构造而光复其无磁性。

  奥氏体型不锈钢板与碳钢相比,具有下列特点:

  1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

  2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

  3)低的热导率,约为碳钢的1/3。



  借助于控制C,N等级水平,脆化温度在-50℃到-100℃范围内进行改善时,有可能将其用于与冷冻相关的工程。近年来,已将SUS430LX(18Cr-Ti,Nb-LC)和SUS436L(18Cr-Mo-Ti,Nb-LC)等应用于冷冻器具的壳体。铁素体不锈钢因为是体心立方结构,当材料性能呈现出变弱时,尖锐的裂纹会迅速地扩展而造成脆性破坏。   不锈钢因为是面心立方结构而不会产生脆性破坏。投入不锈钢SUS304L(18Cr-9Ni-LC)和SUS316L(18Cr-12Ni-2Mo-LC)等显示出在低温状态下仍具有优越的冲击特性。需要注意的是:析出铁素体或因加工而引起马氏体的析出,还有因敏化引起碳化物或相等异相析出而引起的脆化的倾向。   不锈钢板就是指通过空气、水蒸气、弱酸,弱腐蚀的介质,经过酸、碱、盐等化学物质浸泡以后的钢材。所以不锈钢又被称之为不锈耐酸钢。只要是腐蚀能力比较强的地方,都可以实用不锈钢来代替的器材。那么不锈钢板进行折弯时其特点是什么呢。   由于不锈钢本身屈服点高,硬度高,冷作硬化效应显著,不锈钢板进行折弯时其特点如下:1:因导热性比普通低碳钢差,延伸率低,导致所需变形力大;2:321不锈钢板料在折弯时与碳钢相比有强烈的回弹倾向;3:不锈钢板相对。




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。




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