不锈钢基础知识普及---山西太钢不锈钢股份有限公司【完整版】.doc
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1、不锈钢基础知识普及 - 山西太钢不锈钢股份有限公司【完整版】(文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载)不锈钢根底知识普及目 录第一章 不锈钢开展简史1第二章 不锈钢的概念3第三章 不锈钢的分类及特点53.1 不锈钢的分类:53.2 各类不锈钢简介:7第四章 不锈钢成分中合金元素的作用8第五章 不锈钢的一般物理性质95.1、热传导95.2、线膨胀95.3、不锈钢的电阻105.4、不锈钢的磁性105.5、应变硬化指数n115.6、冷加工诱变马氏体转变点Md(30/50)115.7、晶粒度N11第六章 不锈钢材料的根本性能126.1、屈服强度力学符号Rp0.2,英文缩写YS12
2、6.2、抗拉强度力学符号Rm,英文缩写TS136.3、屈强比Rp0.2/Rm136.4、延伸率力学符号A,英文缩写EL136.5、不锈钢的冲压性能14第七章 不锈钢的腐蚀167.1、均匀腐蚀167.2、局部腐蚀177.3、锈蚀18第八章 外表加工等级分类18第九章 不锈钢的焊接199.1、不锈钢的焊接特性:199.2、不锈钢焊接的防范措施:20第十章 不锈钢的生产工艺2010.1、冶炼工艺:2010.2、热轧工艺:2210.3、冷轧工艺:2210.4、热处理工艺:22第十一章 常见的不锈钢标准2311.1、中国国家GB/T标准:2311.2、常用国外标准国际通用标准:2311.3、其它:23第
3、十二章 不锈钢的选择2412.1、耐蚀性角度进行选材:2412.2、不同环境对各类不锈钢选材评价:25第十三章 不锈钢常见缺陷2613.1、重皮2613.2、夹杂2613.3、边浪2713.4、裂边2813.5、擦、划伤2813.6、孔洞2913.7、塔形2913.8、碰伤30第一章 不锈钢开展简史20世纪初,冶金学家基于对铬在钢中作用的深入认识,创造了不锈钢,结束了钢必然生锈的时代。从不锈钢的创造到工业应用大约经历了十年1904-1906年法国人Guillet首先对Fe-Cr-Ni合金的冶金和力学性能进行了开创性的根底研究;1907-1911年,法国人Portevin和英国人Gissen发现
4、了Fe-Cr和Fe-Cr-Ni合金的耐蚀性并完成了Guillet的研究工作;19081911年德国人Monnartz 揭示了钢的耐蚀性原理并提出了钝化的概念,如临界铬含量,碳的作用和钼的影响等。随后,在欧洲和美国,钢的不锈性的实用价值被确认,工业不锈钢牌号相继问世。19121914年,Brearley创造了含12-13%Cr的马氏体不锈钢并获得专利;1911-1914年,美国人Dant-sizen创造了含14-16%Cr,0.07%0.15%C的铁素体不锈钢;德国人Maurer和Strauss创造含1.0C,15-20%Cr,0.10%Cr-Ni奥氏体不锈钢的研制工作。试验说明,氮在Cr-Ni
5、奥氏体不锈钢和双相不锈钢中是一种无价且非常有益的合金元素。对氮的强化作用,降低钢的晶间腐蚀敏感性,改善钢的耐蚀性,特别是改善钢的耐点蚀等方面的机理,正在进行深入的研究工作。几种控氮和氮合金化的Cr-Ni奥氏体不锈钢已结合工程需要投入了批量生产和应用。第二章 不锈钢的概念不锈钢是不锈钢和耐酸钢的简称。在冶金学和材料科学领域中,依据钢的主要性能特征,将含铬量大于10.5%,且以耐蚀性和不锈性为主要使用性能的一系列铁基合金称作不锈钢。通常对在大气、水蒸汽和淡水等腐蚀性较弱的介质中不锈和耐腐蚀的钢种称为不锈钢;对在酸、碱、盐等腐蚀性强烈的环境中具有耐蚀性的钢种称为耐酸钢。两个钢类因成分上的差异而导致了
6、它们具有不同的耐蚀性,前者合金化程度低,一般不耐酸;后者合金化程度高,既具有耐酸性又具有不锈性。不锈钢的定义:含铬量为10.5%以上的铁基合金称为不锈钢。不锈钢最根本的特性:是它在大气条件下的耐锈性和在各种液体介质中有耐蚀性。这一特性与钢中的铬含量有直接关系,随着铬含量的提高而增强。当铬含量到达10.5%以上时钢的这一特征发生突变,从易生锈到不锈,从不耐蚀到耐腐蚀,见图2-1和图2-2。而且含铬量从10.5%以后随着铬含量的不断提高,其耐锈性和耐蚀性也不断得到改善。一般不锈钢的最高铬含量为26%,更高的铬含量已没有必要。图2-1不锈钢在大气环境下的耐锈性图2-2钢中铬含量对耐蚀性的影响图2-3
7、不同Cr含量的钢在稀硝酸32%中的耐蚀性:A-15,B-80,C-沸腾不锈钢的涵义不锈钢是不锈钢和耐酸钢的总称。不锈钢是指耐大气、蒸汽和水等弱腐蚀介质的钢,而耐酸钢那么是指耐酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。不锈钢与耐酸钢在合金化程度上有较大差异。不锈钢虽然具有不锈性,但并不一定耐酸;而耐酸钢一般那么均具有不锈性。第三章 不锈钢的分类及特点3.1 不锈钢的分类:不锈钢钢种很多,性能又各异,常见的分类方法有: 按钢的组织结构分类,如马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢和双相不锈钢等。 按钢中的主要化学成分或钢中一些特征元素来分类,如铬不锈钢、铬镍不锈钢、铬镍钼不锈钢以及超低碳不锈钢、高钼不
8、锈钢、高纯不锈钢等。 按钢的性能特点和用途来分类,如耐硝酸硝酸级不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、高强度不锈钢等。 按钢的功能特点分类,如低温不锈钢,无磁不锈钢,易切削不锈钢,超塑性不锈钢等。目前最常用的分类方法是按钢的组织结构特点和按钢的化学成份特点以及两者相结合的方法来分类。例如,把目前的不锈钢分为:马氏体钢包括马氏体Cr不锈钢和马氏体Cr-Ni不锈钢、铁素体钢、奥氏体钢包括Cr-Ni和Cr-Mn-Ni-N奥氏体不锈钢、双相钢+双相和沉淀硬化型钢等五大类,或分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大类,下面简单介绍这五类不锈钢的特点。 不锈钢组织分类图图3-1不锈钢组织分类图奥氏体不
9、锈钢铁素体不锈钢双相不锈钢图3-2几种不锈钢的显微组织3.2 各类不锈钢简介:1、奥氏体系不锈钢奥氏体系不锈钢是面心立方结构,代表钢种是304、321、316。主要特点是:l 在正常热处理条件下,钢的基体组织为奥氏体,在不恰当热处理或不同受热状态下,在奥氏体基体中有可能存在少量的碳化物及铁素体组织。l 奥氏体不锈钢不能通过热处理方法改变它的力学性能,只能采用冷变形的方式进行强化。l 可以通过参加钼、铜、硅等合金化元素的方法得到适用于各种使用条件的不同钢种,如316L、304Cu等。l 无磁性、良好的低温性能、易成型性和可焊性是这类钢种的重要特性。2、铁素体系不锈钢铁素体系不锈钢是体心立方结构,
10、代表钢种是409、430,其耐蚀性不如奥氏体不锈钢。主要特点是:l 抵抗应力腐蚀开裂能力优越于奥氏体系不锈钢;l 常温下带强磁性;l 热处理不能硬化,具有优秀的冷加工性。3、马氏体系不锈钢马氏体系不锈钢常温下具有马氏体组织,代表钢种有410、420。主要特点是:l 马氏体系不锈钢常温下具有强磁性,一般来讲其耐蚀性不突出,但强度高,使用于高强度结构用钢。l 高温下具有稳定的奥氏体组织,空冷或油冷下转变成马氏体相,常温下具有完全的马氏体组织。4、双相不锈钢成分中高Cr高N,常温下具有奥氏体和铁素体混合相,代表钢种是2304、2205、2507。主要特点是:l 在高温下根本为铁素体组织,在冷却至室温
11、时具有30-50%铁素体+奥氏体双相组织。l 屈服强度高、超强的耐点蚀、耐应力腐蚀能力,易于成型和焊接。 5、沉淀硬化系不锈钢沉淀硬化不锈钢按其组织可分成马氏体沉淀硬化不锈钢以0Crl7Ni4Cu4Nb为代表,半奥氏体沉淀硬化不锈钢以0Crl7Ni7Al 和0Crl5Ni25Ti2MoVB为代表和奥氏体加铁素体沉淀硬化不锈钢以PH55A、B、C为代表。这类材料是利用热处理后时效析出Cu、Al、Ti、Nb等的金属化合物来提高材料的强度。主要特点是:l 这种类型的不锈钢可借助于热处理工艺调整其性能,使其在钢的成型、设备制造过程中处于易加工和易成型的组织状态。半奥氏体沉淀硬化不锈钢通过马氏体相变和沉
12、淀硬化,奥氏体、马氏体沉淀硬化不锈钢通过沉淀硬化处理使其具有高的强度和良好的韧性。l 铬含量在17%左右,加之含有镍、钼等元素,因此,除具有足够的不锈性外,其耐蚀性接近于18-8型奥氏体不锈钢。 第四章 不锈钢成分中合金元素的作用一般情况下纯金属具有比拟高的塑性,当参加其他合金元素后,形成单相固溶体时也有较好的塑性,如铁镍合金可形成连续固溶体,因此铁与镍在任意比例的情况下,合金的塑性都是很高的。但在含有其它元素的条件下,形成不溶于固溶体或局部溶于固溶体的金属间化合物,使金属的塑性降低,因此合金的塑性比纯金属或单相固溶体的塑性差。 l 铁Fe:是不锈钢的根本金属元素; l 铬Cr:是主要铁素体形
13、成元素,铬与氧结合能生成耐腐蚀的Cr2O3钝化膜,是不锈钢保持耐蚀性的根本元素之一,铬含量增加可提高钢的钝化膜修复能力,一般不锈钢中的铬含量必须在12%以上;l 碳C:是强奥氏体形成元素,可显著提高钢的强度,另外碳对耐腐蚀性也有不利的影响;l 镍Ni:是主要奥氏体形成元素,能减缓钢的腐蚀现象及在加热时晶粒的长大;l 钼Mo:是碳化物形成元素,所形成的碳化物极为稳定,能阻止奥氏体加热时的晶粒长大,减小钢的过热敏感性,另外钼元素能使钝化膜更致密牢固,从而有效提高不锈钢的耐Cl-腐蚀性;l 铌、钛Nb、Ti:是强碳化物形成元素,能提高钢的耐晶间腐蚀能力。但碳化钛对不锈钢的外表质量有不利影响,因此在外
14、表要求较高的不锈钢中一般通过添加铌来改善性能。l 氮N:是强奥氏体形成元素,可显著提高钢的强度。但是对不锈钢的时效开裂影响较大,因此在冲压用途的不锈钢中要严格控制氮含量。l 磷、硫P、S:是不锈钢中的有害元素,对不锈钢的耐腐蚀性和冲压性都会产生不利影响。第五章 不锈钢的一般物理性质5.1、热传导v 不锈钢的热传递速度比拟慢,例如:不锈钢的热传导率和铝相比430钢种为1/8,304钢种为1/13,与碳钢相比分别为1/2和1/4。v 常温下与其它材料相比拟的热传导率如表5-1所示。5.2、线膨胀v 与碳钢相比304钢种的线膨胀系数较大,430钢种的线膨胀系数稍小。另外,铝、铜的膨胀系数要比不锈钢大
15、。v 各种材料的线膨胀系数如表5-1所示。 表5-1 各种材料在常温下的热传导率和线膨胀系数 材料热传导率102W/(m)线膨胀系数10-6/银4.1219铜3.7116.7铝1.9523铬0.9617镍0.8412.8铁0.7911.7碳素钢0.5811SUS4300.2610.4SUS3040.1616.45.3、不锈钢的电阻与纯金属相比,合金的比电阻一般比拟大,不锈钢也是如此,与它的构成元素Fe、Cr、Ni相比,电阻值明显要大。钢中的合金元素越多,电阻就越大,如304钢种要比430钢种大,310S钢种那么更大。表5-2 各种材料的电阻材 料比电阻室温条件下cm导 体纯 金 属银1.621
16、0-6 铜1.7210-6 铝2.7510-6 Ni7.210-6 铁9.810-6 Cr1710-6合 金青铜锡-铜1510-6 SUS430铁-18%Cr6010-6 SUS304铁-18%Cr-8%Ni7210-6 SUS310S铁-25%Cr-20%Ni7810-6 NiCrnNi-Cr10810-6 铁-Cr-铝合金14010-65.4、不锈钢的磁性表5-3 各种材料的磁性性质材料磁性性质透磁率mSUS430强磁性-铁强磁性-Ni强磁性-SUS304非磁性冷加工时有磁性1.565%加工SUS301非磁性冷加工时有磁性14.855%加工SUS305非磁性-5.5、应变硬化指数nv 应变
17、硬化指数就是通常所说的n值,表示材料冷作硬化现象的一个指标,可以反映材料的冲压成形性能。v 应变硬化指数大,显示材料的局部应变能力强,防止材料局部变薄能力强,使变形分布趋于均匀化,材料成形时的总体成形极限高。 5.6、冷加工诱变马氏体转变点Md(30/50) 1 定义v Md(30/50)=551-462(C+N)-9.2Si-8.1Mn-13.7Cr-29(Ni+Cu)-18.5Mo-65Nb 表示经30%的冷变形后生成50%马氏体的温度。v 马氏体转变点Md(30/50)越低,在冷加工变形过程中诱变马氏体不容易产生,冷作硬化程度小,越有利于拉深成形。其中Ni含量对诱变马氏体转变点的影响是很
18、明显的,Ni含量高,马氏体转变点降低,材料在冷变形过程中硬化程度小。 2 产生原理v 不锈钢的冷作硬化现象主要是由两种原因引起的:一种是位错增多引起的加工硬化;一种是组织转变奥氏体转变为马氏体转变引起的加工硬化。v 对SUS430钢种而言,加工变形过程中不会发生组织转变,其冷作硬化现象全部是由位错的增多引起的。v 304钢种在冷变形过程中两种硬化现象都存在,而且组织转变引起的硬化是主要的,这也是奥氏体不锈钢的冷作硬化现象比铁素体不锈钢要明显、加工硬化系数n值大的原因。5.7、晶粒度N1 定义晶粒度的物理意义可根据以下公式表示:n=2N-1n 放大100倍时平均每6.45cm21平方英寸内所含晶
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