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镍对性能的影响镍对奥氏体不锈钢特别是对铬镍奥氏体不锈钢力学性能的影响,主要是由镍对奥氏体稳定性的影响来决定,在不锈钢管中可能发生马氏体转变的镍含量范围内,随着镍含量的增加,钢的强度降低而塑性提高,具有稳定奥氏体组织的铬镍奥氏体不锈钢韧性(包括极低温韧性)非常优良,因而可作为低温钢使用,这是众所周知的,对于具有稳定奥氏体组织的铬锰奥氏体不锈钢,镍的加入可进一步改善其韧性。镍还可显著降低奥氏体不锈钢的冷加工硬化倾向,这主要是由于奥氏体稳定性增大,减少以至了冷加工过程中的马氏体转变,同时对奥氏体本身的冷加工硬化作用不太明显,不锈钢冷加工硬化倾向的影响,镍降低奥氏体不锈钢冷加工硬化速率,与降低钢的室温及低温强度,提高塑性的作用,决定了镍含量的提高有利于奥氏体不锈的冷加工成形性能,提高镍含量还可减少以至型铬镍奥氏体不锈钢中的δ铁素体,从而提高其热加工性能,但是,δ铁素体的减少对这些钢种的可焊接性不利会增大焊接热裂纹丝倾向,此外,镍还可显著提高铬锰氮(铬锰镍氮)奥氏体不锈钢的热加工性能,从而显著提高钢的成材率,在奥氏体不锈钢中,镍的加入以及随着镍含量的提高,导致钢的热力学稳定性增加,因此奥氏体不锈钢具有更好的不锈性和耐氧化性介质的性能,且随着镍含量增加,耐还原性介质的性能进一步得到改善.值得指出,镍还是提高奥氏体不锈耐许多介质穿晶型应力腐蚀的 重要元素,在各种酸介质中镍对奥氏体不锈钢耐蚀性能的影响,需要指出,在高温高压水中的一些条件下,镍含量的提高导致钢和合金的晶间型应力腐蚀敏感性增加,但是这种不利作用会由于钢及合金中铬含量的提高而获得减轻或受到抑制.随磁卡奥氏体不锈钢中镍含量的提高,其产生晶间腐蚀的临界碳含量降低,即钢的晶间腐蚀敏感性增加,至于对奥氏体不锈钢耐点腐蚀及缝隙腐蚀的性能,镍的作用并不显著,此外,镍还提高奥氏体不锈钢的高温抗氧化性能,这主要与镍改善了铬的氧化膜的成分,结构和性能降低,并且镍含量越高越有害,这主要是由于钢中晶界处低熔点硫化镍所致。
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从不锈钢钢管材料组织成分平衡图可以看出,铁素体(α相)只能固溶0.1%以下的氮,因此,钢在氨气中加热时就形成铁的氮化物。在氮化表面形成的这些氮化物饱和层,作显组织观察时,由于它不受所用侵蚀试剂腐蚀,故呈现为白亮层。白亮层容易剥落,所以,氮化后必须用精加工除去,因此可以把白亮层看做伴随氮化产生的一种缺陷。用氨气进行氮化,通过分解产生的原子氮被钢吸附和扩散,再和存在于钢内的Al、Cr等结合形成细小的化合物,在铁素体晶粒内引起很大畸变而使之硬化。未参与氮化的氮变成惰性分子态氮从炉中排出。不锈钢管 图中所示是混合气氛与不同温度下处于平衡的Fe-N相的关系。所以,氨的分解气和氨气的混合气体,即NH3+N2+H2的氮化气氛,可以获得具有与氨分压或者说是氨的分解率相对应的氮化铁表面的氮化层。图中所示是不锈钢钢管在500℃与550℃氮化24小时的情况下,氨的分解率、氮化量以及表面生成相间的关系。从以上结果可以看出,不在生成白亮层的氮化条件下,就不能获得充分的氮化效果。二段氮化法在氮化后期用高分解率的气氛,仅能促进氮在钢中的扩散,试图减轻白亮层。但需要注意的是,与此同时氮化铁容易从晶界上成网状析出,而成为发生剥落的原因。
不锈钢焊管生产的优点:在不锈钢焊管的生产过程中,将管体均匀挤压,然后经过在线光亮凝固退火后,表面变得非常光滑,光滑的表面不易结垢,具有防垢作用。接下来不锈钢焊管小编来给大家介绍一下。这样有利于散热,不需要经常清洗,省时省力省钱。其次,焊管是板材的深加工产品,具有壁厚均匀、性能好的优点。同时,可以任意确定,不锈钢材料具有耐腐蚀、使用寿命长的特点。 不锈钢焊管产品现状:我国工业不锈钢管生产能力与国内市场需求不相适应。现有的不锈钢焊管机组大多与大多数工艺设备不兼容,如缺乏热处理和在线检测设备,使机组的生产能力无法充分利用,一般只能生产普通装饰管,中低档标准不锈钢装饰焊管供不应求,只有少数厂家能生产化工机械管、换热器管等工业焊管。能力严重不足。 焊接工艺采用:采用小规格可防止晶间腐蚀、热裂纹和变形的发生,焊接电流比低碳钢低20%;为保证电弧稳定燃烧,采用直流反接;短弧焊接速度较慢。填充弧坑,焊接与介质接触的表面;多层焊接时控制层间温度,焊后采用强制冷却;不得在坡口外引弧,接地线;焊后变形只能冷加工矫正。 采用氩弧焊接不锈钢时,由于保护效果好,合金元素不易燃烧,过渡系数高,焊缝成形好,无渣壳,表面光滑,焊接接头耐热性高,力学性能好。目前应用广泛的氩弧焊是手工钨极氩弧焊,用于焊接0.5~3mm的不锈钢板。焊丝的成分一般与焊件的成分相同。 保护气体一般为工业纯氩,焊接速度应适当加快,尽量避免横向振荡。对于厚度大于3mm的不锈钢,可采用熔化极氩弧焊。熔化极氩弧焊具有生产率高、焊缝热影响区小、焊件变形小、耐蚀性好、操作方便等优点。