Nerūsējošā tērauda termiskās apstrādes tehnoloģija investīciju lietuvēs

Jan 02, 2023

Nerūsējošā tērauda termiskās apstrādes tehnoloģija investīciju lietuvēs

 

(1) Marsa vaļīgs dzelzs nerūsējošais tērauds: šāda veida nerūsējošajam tēraudam ir korpusa centrēta kubiskā struktūra (BCC), kas var piesaistīt magnētus un padarīt tos dzēstus no Ostinas temperatūras. Šim nerūsējošā tērauda veidam ir vislabākā izturība pret koroziju, taču materiāls ir ciets un trausls. Rūdīšana var palielināt elastību, bet izturība pret koroziju samazināsies, it īpaši, ja rūdīšana ir no 450 grādiem līdz 650 grādiem. Tas izraisīs oglekļa atomu kristāla režģa spraugā difūziju un nogulsnēšanos hroma karbīdā un veidos hroma tīklu, kas izraisīs hroma elementu patēriņš blakus zonā, lai samazinātu hroma sastāvu, novērstu aizsargplēves veidošanos un zaudētu izturību pret koroziju, tāpēc jāpievērš īpaša uzmanība. Tālāk ir norādīta dažādu Matian brīvā dzelzs nerūsējošā tērauda materiālu termiskās apstrādes temperatūra.

 

(a) Temperatūra 403410416se ir 650-750 grādi .

(b) Temperatūra 414 ir 650-730 grādi .

(c) 431 temperatūra ir 6. (d) 440-A, 440-B, 440-C, un temperatūra 420 ir 680-750 grādi.

(2) Tauku graudu dzelzs nerūsējošais tērauds: šī nerūsējošā tērauda korpusa centrētā kubiskā struktūra (BCC) var piesaistīt magnētus, kurus parasti izmanto automobiļu rūpniecībā vai ķīmiskajā rūpniecībā. Stiprums nemainīsies termiskās apstrādes dēļ, bet to var palielināt ar aukstu apstrādi.

(3) Ostinas dzelzs nerūsējošais tērauds: šī nerūsējošā tērauda sejas centrēta kubiskā struktūra (FCC) neietekmē magnētus. Kā minēts iepriekš, šāda veida materiālu ir viegli apstrādāt, tāpēc pēc apstrādes tas var novērst materiāla atlikušo spriegumu un piemērot dažādu termisko apstrādi.

(4) Nokrišņu cietēšanas nerūsējošais tērauds: šāda veida nerūsējošais tērauds tiek rūdīts augstā temperatūrā un pēc tam termiski apstrādāts zemā temperatūrā. Šāda veida nerūsējošā tērauda stiprību vai cietību var uzlabot alumīnija vai vara elementu nokrišņu dēļ materiālā, veidojot starpmetālu savienojumus gar diferenciāļa rindas slīdvirsmu vai graudu robežu. Parasti tiek izmantots nokrišņu rūdīšanas nerūsējošais tērauds 17-4PH, savukārt citi ir 17-7PH, PH15-7MO, AM-350, AM-355 utt.

(5) Dažādu nerūsējošo tēraudu termiskā apstrāde pēc metināšanas: pēc metināšanas nerūsējošajā tēraudā esošais hroms bieži izkliedējas un izgulsnējas augstas temperatūras zonā (karstuma ietekmētajā zonā) un veido hroma karbīdu ar oglekļa saiti, kā rezultātā lokāli samazinās hroms. saturs un aizsargplēves neveidošana. Šajās karstuma skartajās zonās bieži rodas korozija, piemēram, perforācija, kas var novērst šo situāciju. Operatori bieži termiski apstrādā objektus pēc metināšanas, tā funkcija var likt hroma elementam citās vietās izkliedēt hroma deficīta zonā, lai panāktu aizsardzību.

 

Atslēgas vārdi: nerūsējošā tērauda liešana, precīzā liešana, Shenzhen liešana, Indijas liešana, Dongguan liešana, oglekļa tērauds, precīzā liešana, leģētais tērauds, martensīta nerūsējošais tērauds, austenīta nerūsējošais tērauds, silīcija dioksīda sola liešana