不锈钢特性应用和发展论文
不锈钢在压力容器中的应用及焊接技术(二)

技 术 综 述 不锈钢在压力容器中的应用及焊接技术(二)李平瑾1,王观东2,胡积胜1,崔 军1(11合肥通用机械研究所,安徽合肥 230031;21巴陵石化有限责任公司环氧树脂厂,湖南岳阳 414014)摘 要:通过对我国20世纪尿素不锈钢的焊接、腐蚀性能的研究及大型尿素设备、双相钢设备和高级不锈钢设备及管道的制造与焊接技术的回顾,介绍不锈钢在一些典型压力容器中的应用并展望其扩大应用的前景。
关键词:尿素级不锈钢;双相不锈钢;高级不锈钢;应用与焊接中图分类号:TG142171;TH49 文献标识码:A 文章编号:1001-4837(2003)08-0026-04Application of Stainless Steels in Pressure V esselsand Its Welding Technique(2)LI Ping-jin1,WANG G uan-dong2,HU Ji-sheng1,CUI Jun1(11Hefei G eneral Machinery Research Institute,Hefei230031,China;21E poxy Resin Factory of Baling Pertochemical C o1,Ltd1,Y ueyang414014,China)Abstract:Through looking back on the welding of stainless steels applied in urea equipment,the research on corrosion resistance,the fabrication and welding technology for urea equipment,duplex stainless steel equip2 ment,high-class stainless steel equipment,and stainless steel pipes last century,this article refered to the applica tion of stainless steel in s ome typical pressure vessels and had a vista of its prospect for extensive appli2 cation1K ey w ords:urea stainless steels;duplex stainless steel;high-class stainless steel;application and welding 212 双相不锈钢设备的制造和焊接技术双相不锈钢焊接时一般不需预热、后热及焊后热处理。
不锈钢焊接技术论文

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这是店铺为大家整理的不锈钢焊接技术论文,仅供参考!不锈钢焊接技术论文篇一探索不锈钢焊接接头防腐蚀治理技术摘要:焊接后,如果金属表面的钝化膜不能恢复,即使母材金属是耐腐蚀的,焊接接头也容易出现腐蚀,包括点腐蚀、缝隙腐蚀以及微生物腐蚀。
本文分析了不锈钢焊接接头抗晶间腐蚀和表面防腐蚀治理技术。
关键词:不锈钢;焊接接头;防腐蚀中图分类号: TG43 文献标识码: A引言不锈钢具有独特的强度、较高的耐磨性、优越的防腐蚀性能及不易生锈等优良的特性。
故广泛应用于化工行业,食品机械,机电行业,家用电器行业及家庭装潢,精饰行业。
不锈钢的应用发展前景会越来越广,但不锈钢的应用发展很大程度上取决于它的表面处理技术发展程度。
一、不锈钢常用种类(1)不锈钢主要成分:一般含有铬(Cr)、镍(Ni)、钼(Mo)、钛(Ti)等优质金属元素。
(2)常见不锈钢:有铬不锈钢,含Cr≥12%以上;镍铬不锈钢,含Cr≥18%,含Ni≥12%。
(3)从不锈钢金相组织结构分类:有奥氏体不锈钢,例如:1Cr18Ni9Ti,1Cr18Ni11Nb,Cr18Mn8Ni5。
马氏体不锈钢,例如:Cr17,Cr28等。
一般称为非磁性不锈钢和带有磁性不锈钢。
二、不锈钢焊接方法常用不锈钢焊接方法对不锈钢最常用的焊接方法是手工焊(MMA),其次是金属极气体保护焊(MIG/MAG)和钨极惰性气体保护焊(TIG).虽然这些焊接方法对不锈钢工业的大多数人而言是熟悉的,但是我们认为这个领域值得深入探讨.1、手工焊(MMA)手工焊是一种非常普遍的、易于使用的焊接方法.电弧的长度靠人的手进行调节,它决定于电焊条和工件之间缝隙的大小.同时,当作为电弧载体时,电焊条也是焊缝填充材料.这种焊接方法很简单,可以用来焊接几乎所有材料.对于室外使用,它有很好的适应性,即使在水下使用也没问题.大多数电焊机可以TIG 焊接.在电极焊中,电弧长度决定于人的手:当你改变电极与工件的缝隙时,你也改变了电弧的长度.在大多数情况下,焊接采用直流电,电极既作为电弧载体,同时也作为焊缝填充材料.电极由合金或非合金金属芯丝和焊条药皮组成.这层药皮保护焊缝不受空气的侵害,同时稳定电弧.它还引起渣层的形成,保护焊缝使它成型.电焊条即可是钛型焊条,也可是缄性的,这决定于药皮的厚度和成分.钛型焊条易于焊接,焊缝扁平美观.此外,焊渣易于去除.如果焊条贮存时间长,必须重新烘烤.因为来自空气的潮气会很快在焊条中积聚.2、MIG/MAG焊接这是一种自动气体保护电弧焊接方法.在这种方法中,电弧在保护气体屏蔽下在电流载体金属丝和工件之间烧接.机器送入的金属丝作为焊条,在自身电弧下融化.由于MIG/MAG焊接法的通用性和特殊性的优点,至今她仍然是世界上最为广泛的焊接方法.它使用于钢、非合金钢、低合金钢和高合金为基的材料.这使得它成为理想的生产和修复的焊接方法.当焊接钢时,MAG可以满足只有0.6mm厚的薄规格钢板的要求.这里使用的保护气体是活性气体,如二氧化碳或混合气体.唯一的限制是当进行室外焊接时,必须保护工件不受潮,以保持气体的效果.3、TIG焊接电弧在难熔的钨电焊丝和工件之间产生.这里使用的保护气体是纯氩气,送入的焊丝不带电.焊丝既可以手送,也可以机械送.也有一些特定用途不需要送入焊丝.被焊接的材料决定了是采用直流电还是交流电.采用直流电时,钨电焊丝设定为负极.因为它有很深的焊透能力,对于不同种类的钢是很合适的,但对焊缝熔池没有任何“清洁作用”.TIG焊接法的主要优点是可以焊接大材料范围广.包括厚度在0.6mm及其以上的工件,材质包括合金钢、铝、镁、铜及其合金、灰口铸铁、普通干、各种青铜、镍、银、钛和铅.主要的应用领域是焊接薄的和中等厚度的工件,在较厚的截面上作为焊根焊道使用.三、提高焊接接头抗晶间腐蚀能力的措施由于晶界碳化铬沉淀析出而引起晶界贫铬是奥氏体不锈钢晶间腐蚀的主要原因,因此提高抗晶间腐蚀能力,防止晶间腐蚀的途径都是从控制碳化铬的沉淀来考虑,即从碳化铬沉淀的分量、部位和沉淀物形成动力等方面考虑。
钢铁材料论文

钢铁材料论文引言钢铁是一种重要的金属材料,广泛应用于建筑、制造业、交通运输等领域。
其优良的机械性能和良好的可塑性使其成为首选材料之一。
本文旨在探讨钢铁材料的特性、制造工艺和应用领域,以及未来的发展趋势。
钢铁特性机械性能钢铁具有优良的机械性能,包括强度、韧性和硬度等。
其高强度使其能够承受大的荷载,广泛应用于高层建筑和桥梁等工程项目中。
韧性使其具有较好的抗震性能和抗疲劳能力。
而硬度则使其能够抵抗磨损和变形。
可塑性钢铁具有较好的可塑性,可以通过热加工和冷加工等工艺得到各种形状的产品。
例如,使用铸造工艺可以生产出复杂形状的零件,而冷轧工艺则可以得到细致的薄板材料。
钢铁的可塑性使其能够满足不同行业对材料形状和尺寸的需求。
耐腐蚀性通过合金化和镀层等方法,钢铁可以提高其耐腐蚀性能。
例如,不锈钢是一种具有抗腐蚀性能的特殊钢铁,广泛应用于化工和食品加工等领域。
钢铁的耐腐蚀性使其能够在恶劣的环境中长期使用。
钢铁制造工艺炼铁炼铁是从铁矿石中提取铁的核心工艺。
它包括矿石的矿石炼制、熔融和铸造等步骤。
在矿石炼制过程中,铁矿石经过碳还原反应得到铁和炉渣。
随后,通过熔融和铸造,铁水被浇铸成不同形状的铁坯。
钢铁冶炼钢铁冶炼是通过炼铁和炉外精炼来提高钢铁的纯度和性能。
炼铁过程中,控制炉料的成分和温度可以调整钢铁的成分和质量。
炉外精炼则通过加入合金元素和进行真空处理等方法来进一步改善钢铁的性能。
钢铁加工钢铁加工是将铸造或锻造的钢铁材料通过切削、冲压、焊接等工艺进行成型和加工。
切削工艺包括铣削、车削和钻削等,可以得到具有精确尺寸和表面质量的零件。
冲压工艺可以通过模具对薄板进行冲压,制作出各种形状的零件和外壳。
焊接工艺可以将多个钢铁零件连接在一起,形成更复杂的结构。
钢铁应用领域建筑业钢铁在建筑业中广泛应用于高层建筑、桥梁和地下工程等。
其高强度和韧性使其能够承受大的荷载和抗震性能,保证了建筑物的结构安全。
此外,钢铁还可以用于建筑的外墙、屋顶和门窗等部件。
建筑装饰材料论文

建筑装饰材料论文建筑装饰材料是建筑装饰工程的重要物质基础,其种类繁多、性能各异,选择合适的装饰材料对于提升建筑的美观性、功能性和耐久性具有至关重要的作用。
本文将对常见的建筑装饰材料进行详细介绍,并探讨其在建筑装饰工程中的应用及发展趋势。
一、常见的建筑装饰材料1、石材石材是一种天然的建筑装饰材料,具有独特的纹理和质感。
常见的石材包括大理石、花岗岩等。
大理石质地细腻,纹理美观,常用于室内墙面、地面和台面的装饰。
花岗岩硬度高,耐磨性能好,适用于室外墙面、地面和台阶等部位。
2、木材木材是一种传统的建筑装饰材料,给人以温馨、自然的感觉。
常见的木材有实木和人造板材。
实木具有良好的装饰效果和环保性能,但价格较高。
人造板材如胶合板、纤维板等则价格相对较低,应用广泛。
3、陶瓷陶瓷材料包括瓷砖、地砖和卫浴洁具等。
瓷砖具有丰富的花色和图案,易于清洁,适用于厨房、卫生间等潮湿环境。
地砖则具有较高的强度和耐磨性,常用于地面装饰。
4、玻璃玻璃具有透明、光洁的特点,能够增加室内的采光和空间感。
常见的玻璃种类有平板玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃等。
钢化玻璃强度高,安全性好,常用于门窗和幕墙;夹层玻璃具有良好的隔音和隔热性能。
5、金属金属材料如不锈钢、铝合金等常用于建筑装饰中的门窗、栏杆、扶手等部位。
金属材料具有坚固耐用、美观大方的特点,能够提升建筑的现代感。
6、涂料涂料是一种常见的表面装饰材料,包括乳胶漆、木器漆等。
涂料可以改变物体的颜色和质感,起到保护和装饰的作用。
7、壁纸和壁布壁纸和壁布具有丰富的图案和色彩选择,能够营造出不同的装饰风格。
壁纸施工方便,价格适中;壁布质感较好,更具立体感。
二、建筑装饰材料的选择原则1、功能性根据建筑空间的使用功能选择合适的装饰材料。
例如,厨房和卫生间应选择防水、防潮、易清洁的材料;卧室和客厅则应注重舒适性和美观性。
2、环保性选择符合环保标准的装饰材料,减少对室内环境的污染,保障居住者的健康。
3、耐久性考虑材料的使用寿命和耐久性,避免频繁更换和维修,降低成本。
土木工程毕业论文5000字左右范文

论文题目:钢结构在土木工程中的应用与发展摘要本文主要探讨了钢结构在土木工程中的应用与发展。
首先介绍了钢结构的发展历程和研究现状,明确了论文研究的目的和意义。
接着阐述了钢结构的基本特性和优点,包括其优良的物理力学性能、广泛应用领域以及显著的优点。
进一步详细分析了钢结构在建筑工程、桥梁工程、隧道工程和市政工程等多个领域的具体应用情况。
最后,讨论了国内外钢结构的发展趋势,预测了钢结构技术的发展方向,并对钢结构的发展前景进行了展望。
文章结论部分总结了研究成果,并针对存在的问题提出了改进的建议。
关键词:关键词:钢结构;土木工程;应用;发展趋势;优点目录第1章绪论 (1)1.1 钢结构的发展历程 (1)1.2 钢结构的研究现状 (1)1.3 论文研究的目的和意义 (1)第2章钢结构的基本特性和优点 (2)2.1 钢结构的物理力学特性 (2)2.2 钢结构的主要优点 (2)2.3 钢结构的应用领域 (2)第3章钢结构在土木工程中的应用分析 (3)3.1 钢结构在建筑工程中的应用 (3)3.2 钢结构在桥梁工程中的应用 (3)3.3 钢结构在隧道工程中的应用 (3)3.4 钢结构在市政工程中的应用 (3)第4章钢结构的发展趋势及前景展望 (4)4.1 国内外钢结构的发展趋势 (4)4.2 钢结构技术的发展方向 (4)4.3 钢结构的发展前景展望 (4)第5章结论 (5)5.1 研究成果总结 (5)5.2 存在的问题及改进建议 (5)致谢 (6)第1章绪论1.1 钢结构的发展历程钢结构的发展历程可以追溯到早期的工业革命时期,随着钢铁工业的发展,钢结构逐渐被广泛应用于建筑、桥梁、隧道等领域。
20世纪初,美国和欧洲开始大量采用钢结构,并取得了显著的技术进步。
在中国,由于改革开放以来经济的快速发展,钢结构得到了广泛应用并迅速发展。
近年来,随着绿色建筑理念的推广和环保要求的提高,轻型钢结构和高效节能的钢结构体系也日益受到关注。
不锈钢材料特点一览

不锈钢材料特点一览
不锈钢优点在于耐腐蚀、不易磨损,常用于建筑、家居装饰当中,被大家广泛使用例如:不锈钢水槽、阳台护栏等等,不仅美观,而且清洁也很方便。
那不锈钢材料都有哪些呢?各自的特点又是什么呢?今天就来为大家解密!
铁素体不锈钢
铁素体不锈钢是不锈钢材料的常见的一种,是一种在使用状态下以铁素体组织为主不锈钢。
该种不锈钢的铬含量在11%至30%之间,另外,其还含有少量的钼、钛、铌等元素。
优点:耐腐蚀,抗氧化性好、抗应力性能优良,具有较好的导热性好、膨胀系数小缺点:塑性较差主要运用:该种不锈钢材料主要被用于制作耐腐蚀的零部件如燃气轮机零件等。
奥氏体不锈钢
奥氏体不锈钢是一种内部具有稳定的奥氏体组织的不锈钢材料,其除了含有18%的铬和8%左右的镍之外,还含有少量的钼、钛、氮等元素。
优点:综合性能好,可耐多种介质的腐蚀,韧性和塑性都比较好,
易切削性能强主要运用:奥氏体不锈钢材料在各大行业中均有广泛的使用。
如耐蚀容器及设备衬里、输送管道、耐硝酸的设备零件等,另外还可用作不锈钢钟表饰品的主体材料。
奥氏体--铁素体双相不锈钢
奥氏体--铁素体双相不锈钢是一种内部奥氏体和铁素体组织结构各占一半的不锈钢产品。
特点:具有着奥氏体不锈钢材料和铁素体不锈钢材料的特点,而且与铁素体不锈钢相比较,其塑性更好、韧性更高,与奥氏体不锈钢相比较,其导热性能更好,膨胀系数更小。
马氏体不锈钢
马氏体不锈钢属于是可硬化不锈钢材料。
特点:可以通过热处理改变该种不锈钢材料的力学性能。
目前,该种不锈钢材料主要用于蒸汽轮机叶片、外科手术器械等产品的加工制作中。
关于金属材料的论文

Second, the performance
For more rational use of metal materials, give full play to its function, must master all kinds of metal material made of zero, member in normal working circumstances should have the performance (performance) and in hot and cold processing process material should have the performance (process performance).
Material process performance refers to the material used to cold, hot working method ability.
一、分类:
金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。
①黑色金属又称钢铁材料,包括含铁90%以上的工业纯铁,含碳 2%~4%的铸铁,含碳小于 2%的碳钢,以及各种用途的结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金等。广义的黑色金属还包括铬、锰及其合金。
②有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等。有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大、电阻温度系数小。
金属材料是指由金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称。包括纯金属、合金、金属间化合物和特种金属材料等。
人类文明的发展和社会的进步同金属材料关系十分密切。继石器时代之后出现的铜器时代、铁器时代,均以金属材料的应用为其时代的显著标志。现代,种类繁多的金属材料已成为人类社会发展的重要物质基础。我们对金属材料的认识应从以下几方面开始:
《445J2超纯铁素体不锈钢应力腐蚀行为研究》范文

《445J2超纯铁素体不锈钢应力腐蚀行为研究》篇一一、引言随着现代工业的快速发展,不锈钢因其卓越的耐腐蚀性、高强度和良好的加工性能,被广泛应用于各种工程领域。
其中,445J2超纯铁素体不锈钢以其优异的力学性能和抗腐蚀性能,在石油、化工、海洋工程等领域得到了广泛的应用。
然而,在特定的环境下,如含有氯离子的介质中,这种材料可能会遭受应力腐蚀开裂(SCC)的威胁。
因此,对445J2超纯铁素体不锈钢的应力腐蚀行为进行研究,对于保障其安全、可靠的应用具有重要意义。
二、445J2超纯铁素体不锈钢概述445J2超纯铁素体不锈钢是一种高纯度、高强度的铁基合金,具有优良的耐腐蚀性、高温强度和良好的加工性能。
其化学成分和微观组织结构决定了其独特的力学和物理性能。
该材料在许多工业领域中都有广泛的应用。
三、应力腐蚀行为研究1. 应力腐蚀开裂机制应力腐蚀开裂是445J2超纯铁素体不锈钢在特定环境下的一种主要失效模式。
当材料处于拉应力状态,并暴露在含有氯离子的介质中时,容易发生应力腐蚀开裂。
这一过程涉及电化学腐蚀和机械应力的相互作用,导致材料局部区域的应力集中,最终形成裂纹并扩展,导致材料断裂。
2. 影响因素(1)环境因素:环境中的氯离子浓度、温度、pH值等都会影响445J2超纯铁素体不锈钢的应力腐蚀行为。
(2)材料因素:材料的化学成分、微观组织结构和力学性能都会对应力腐蚀行为产生影响。
(3)应力状态:材料的应力状态,包括拉应力的大小和方向,也会影响应力腐蚀开裂的敏感性和开裂速率。
3. 研究方法(1)实验方法:通过浸泡实验、慢应变速率拉伸实验等方法,研究445J2超纯铁素体不锈钢在不同环境条件下的应力腐蚀行为。
(2)数值模拟:利用有限元分析等方法,对材料的应力分布和裂纹扩展进行模拟,以深入了解应力腐蚀开裂的机制。
四、研究结果与讨论通过对445J2超纯铁素体不锈钢的应力腐蚀行为进行研究,我们发现:1. 在含有氯离子的介质中,材料的应力腐蚀开裂敏感性较高,且随着氯离子浓度的增加,开裂敏感性增加。
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不锈钢的特性及应用和发展
摘要:本文主要介绍了不锈钢的各部分特征和应用,以及不锈钢的发展趋势。
关键词:不锈钢应用发展趋势
不锈钢在人们的日常生活中应用越来越多,其耐腐蚀性、高强度性、可焊接性以及可重复利用的性能在工业建材中位置极其重要,本文主要介绍了不锈钢的各部分特征和应用,以及不锈钢的发展趋势。
一、不锈钢的发展历史
人类从十八世纪就在寻找一种价格较为低廉,具有良好的综合性能,并可以在大气条件下是不锈蚀的材料。
经过一百多年的努力,终于在1910至1914年之间陆续发明了不锈钢。
作为现代不锈钢的基础,马氏体不锈钢、铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢先后问世。
现在大量应用的奥氏体不锈钢是在1909至1912年间,后来,通过对v2a钢的耐蚀性和机械性的不断研究,发展成现在的18-8系不锈钢。
二、不锈钢的特征
1.不锈钢不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。
由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性所以它能使结构部件永久地保持工程设计的完整性。
含铬不锈钢还集机械强度和高延伸性于一身,易于加工制造,加上其使用寿命长、可循环和再利用、没有排放、耐腐蚀、耐高温等优势。
2.不锈钢最具有高强度、高韧性和高耐开裂性的建材。
例如飞
机的关键承力件需高强高不锈钢,由于不锈钢的高强度、高韧性、高耐应力腐蚀开裂以及良好的抗冲击性能,飞机的一些关键承力结构件如起落架、大梁、大应力接头、高应力紧固件等仍在继续使用高强度钢。
飞机向长寿命、高可靠性方向的发展,采用高强度不锈钢制作某些重要零部件已成为主要发展趋势,这使得高强度不锈钢材料成为航空产品达到高性能、长寿命与高可靠性的重要物质与技术基础。
3.不锈钢具有可持续、可再生和可重复利用的特征。
首先,钢铁像纸、玻璃和铝等其他常用材料一样是可再生的,而且不锈钢中的镍等金属,它的再生远远早于其他材料的再生。
再次,不锈钢可重复利用,如一种新型的不锈钢葡萄酒瓶盛装的葡萄酒,这种不锈钢葡萄酒瓶不含bpa(一种化学物质,可能会引发癌变和其他功能紊乱),并且可以重复使用。
4.焊接,焊接的钢结构被局部熔化并重新凝固部分的力学性能较原钢材的性能可能产生根本性的改变。
药芯焊丝已成为一种重要的焊接耗材,它的优点在于,比固体焊丝的生产率高,且能更容易地控制合金化成分。
金属极惰性气体保护焊(mig)要求有熟练的焊工,并且一般认为采用这种方法进行焊接,特别是进行大型件焊接时,产生的焊接裂纹很少。
随着新一代计算机控制电源软件的出现,实现稳定的焊接过程已成为可能,从而可以控制焊接熔池,生产高质量可重现的焊接件,并提高了焊接生产率。
5.机械化焊接,虽然已开发了许多新的熔融及固态焊接技术,
并已在一些特殊领域得到应用,但仍然没有一种技术能够大规模地替代传统的熔融焊接技术。
机械化和自动化已改变了焊接方法,而且常常能够极大地提高生产效率和质量。
例如机械化金属极惰性气体保护焊(mig)不仅提高了生产率而且提高了焊接操作的稳定性,使焊接人员能够对焊接参数进行充分地控制和调整。
同时由于能够在一定的距离外对焊接过程进行控制,从而改善了工人的工作环境。
机械化改变焊接过程的一个例子是水力发电用轴向辐流式涡轮机的焊接。
6.焊接工艺的发展,激光焊、电子束焊等技术,已经在人民的日常生活中得到应用,最新开发的激光复合焊接技术是最可能得到广泛应用的技术。
这种复合焊接技术将熔深大等激光焊的最大优点与金属极惰性气体保护焊(mig)较好的焊缝结合能力等优点结合在一起,从而能够在更高的生产率下得到更好的焊缝质量,而且还能再增加一条焊丝来补偿焊丝的更换以及在必要时进行焊缝金属
成分的调整。
三、不锈钢的分类
铁铬合金中铬的含量超过12,在常温条件下就可以不生锈。
因此,通常把含铬量大于12的钢称为不锈钢。
不锈钢根据不同的用途添加的合金元素有铬、镍、锰、钛、钼、硅等。
由于合金元素种类和数量的影响,不锈钢按主要合金元素和晶体结构分为以下五大类:200系列铬-镍-锰奥氏体不锈钢,300系列铬-镍奥氏体不锈钢,400系列铁素体和马氏体不锈钢,500系列耐热铬合金钢。
600系列马氏体沉淀硬化不锈钢。
由晶体结构的物理特性,分为体心立方晶体结构的铁素体、马氏体不锈钢有铁磁性,可以通过淬火进行强化;面心立方晶体结构的奥氏体不锈钢,无磁性,不能通过热处理来强化。
四、不锈钢钢种的发展趋势
1.节镍型不锈钢,ni系不锈钢目前占世界不锈钢产量的2/3,我国占80%左右。
ni资源短缺及昂ni-cr系不锈钢价格随ni价变化而变化。
因此,应大力发展无ni和低ni铁素体不锈钢,ni在不锈钢中的主要作用在于它改变了钢的晶体结构。
在不锈钢中增加ni 的一个主要原因就是形成奥氏体晶体结构,从而改善可塑性、可焊接性和韧性等不锈钢的属性。
2.超级不锈钢,根据不锈钢材料的显微组织特点,超级不锈钢分为超级铁素体不锈钢、超级奥氏体不锈钢、超级马氏体不锈钢和超级双相不锈钢等几个类型。
超级奥氏体不锈钢,在普通奥氏体不锈钢的基础上通过提高合金的纯度,提高有益元素:cr、mo的数量,降低c含量,防止析出cr23c6造成晶间腐蚀,获得良好的力学性能、工艺性能和耐局部腐蚀性能,并替代了ti稳定化不锈钢。
3.超级铁素体不锈钢。
继承了普通铁素体不锈钢强度高、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点,同时改善了铁素体不锈钢的延性—脆性转变、对晶间腐蚀较敏感和焊态的低韧性等局限性。
采用精炼技术降低c和n含量,添加稳定化和焊缝金属韧化元素,可获得高cr、mo且超低c、n的超级铁素体不锈钢,使铁素体不锈钢在耐
腐蚀、耐氯化物的点蚀和缝隙腐蚀等应用方面进入了一个新的阶段。
4.超级马氏体不锈钢。
属于可硬化的不锈钢,具有高的硬度、强度和耐磨性能,但韧性和焊接性较差。
普通马氏体不锈钢缺乏足够的延展性,在变形过程中对应力十分敏感,冷加工成形比较困难。
通过降低含碳量,增加镍含量,可获得超级马氏体不锈钢。
近年来,各国在开发低碳、低氮超级马氏体钢方面投入很大,研究出一批不同用途的超级马氏体钢。
超级马氏体钢已在石油和天然气开采、储运设备、水力发电、化工及高温纸浆生产设备上得到广泛应用。
5.功能性不锈钢。
随市场需求的变化,各种具有特殊用途和特殊功能的不锈钢不断出现。
如新型医用无ni奥氏体不锈钢材料主要为cr-ni奥氏体不锈钢。
如316l等,具有很好的生物相容性,含有13%、15%的ni。
6.氮合金化不锈钢。
n作为合金元素加入不锈钢中,可提高奥氏体稳定性,平衡双相钢中相的比例,在不影响钢的塑性和韧性的情况下提高钢的强度和耐蚀性,并可部分代替不锈钢中的ni。
在双相钢中,n延缓金属间化合物弥散析出,在马氏体钢中,n与其他元素形成氮化物分布于晶界上,可以提高硬化能力,防止高温回火时奥氏体、铁素体晶粒的长大。
近年来研制的高n含量的奥氏体不锈钢即高强无磁奥氏体不锈钢,具有高温强度,它将广泛作为低温超导材料、高耐蚀性和无磁性材料应用。
7.高洁净化不锈钢,目前国内不锈钢厂由于夹杂物导致的产品
报废率高达20%以上。
因而不锈钢冶炼过程中以夹杂物控制为中心的高洁净化越来越引起人们的重视。
五、总结
本文主要是从不锈钢的发展历史、分类、不锈钢的主要作用和特点作了一系列的概括和阐述,通过本文对不锈钢的介绍,大家在建材选择上,根据其特征合理选择不锈钢的种类。
参考文献
[1]戴起勋.程晓农.金属材料学.化学工业出版社.2005.
[2]顾纪清主编.不锈钢应用手册.化学工业出版社.2008.。