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不锈钢板的热处理   不锈钢板是不锈钢与其他钢种通过一定方式结合成的一个整体,是一种同时具备了不锈钢及其他材料各自的优点,既降低了生产成本,又能满足实际需求的新型材料,也正是由于其所具有的这些突出特性,使其可广泛应用在石油、化工、海水淡化制盐、核工业、食品行业、水利设施建设等行业   不锈钢板的热处理,在整个复合板生产过程当中也是关键的一环,经过爆炸焊接后的复合钢板强度,硬度增高,塑性减小,不利于随后的矫直以及使用要求。   热处理的过程实际就是爆炸复合后的内应力,提高塑性。但是由于一般不锈钢都有各自的固溶处理制度,不可避免与碳钢的热处理制度发生冲突。  目前不锈钢钻孔主要分为手动钻孔,液压和半自动电钻。液压钻孔速度相对较快,钻孔效果美观,平整度无毛刺。可调速手动钻还可以钻不锈钢。关键是要使用这个位。您可以购买合金钻头来钻不锈钢,并经常使用麻花钻。对于硬化不锈钢,您可以使用硬质合金钻头。钻碳化钢或超细晶粒。   钻孔时,扭矩和轴向力大,芯片很容易附着,不易断裂,去除芯片的困难,加剧硬化工作,钻头的角落易于使用并且钻头的刚性易于产生振动。因此,需要将磨钻长笛芯片,并且凿边缘被研磨以减小轴向力,并且双顶角被修复,以提高散热的条件。当不锈钢被钻孔,经常发现,该钻头是易于使用和断裂孔的表面是粗糙的,有时深沟不能被删除,则孔的直径过大时,形式孔不是圆形或倾斜到侧面。



不锈钢板中厚板是指厚度4-25.0mm的钢板,厚度25.0-100.0mm的称为厚板,厚度超过100.0mm的为特厚板。   不锈钢中厚板特性   一、奥氏体型不锈钢奥氏体型不锈钢是不锈钢中重要的一类,其产量和用量占不锈钢总量的70%。按照合金化方式,奥氏体型不锈钢可分为铬镍钢和铁铬锰钢两大类。前者以镍为奥氏体化元素,是奥   氏体钢的主体;后者是以锰、氮代替昂贵的镍的节镍钢种。总体讲,奥氏体钢耐蚀性好,有良好的综合力学性能和工艺性能,但强度、硬度偏低。   二、铁素体型不锈钢铁素体型不锈钢含铬11%-30%,基本不含镍,是节镍钢种,在使用状态下组织结构以铁素体为主。铁素体型不锈钢强度较高,而冷加工硬化倾向较低,耐氯化物应力腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀等局部腐蚀性能优良,但是对晶间腐蚀敏感,低温韧性较差。   三、双相不锈钢一般认为,在奥氏体基体上存在15%以上的铁素体,或在铁素体基体上存在15%以上的奥氏体即可称其为奥氏体+铁素体双相不锈钢。双相不锈钢兼有奥氏体钢和铁素体钢的优点。   四、马氏体型不锈钢马氏体型不锈钢是一类可以用热处理的手段调整其性能的钢,其强度、硬度较高。   五、沉淀硬化型不锈钢沉淀硬化型不锈钢是通过热处理手段使钢中碳化物沉淀析出,从而达到提高强度目的的钢。




不锈钢板常识延伸:301不锈钢板在形变时呈现出明显的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各种场合;302不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种,通过冷轧可使其获得较高的强度;302B是一种含硅量较高的不锈钢,它具有较高的抗高温氧化性能。303和303Se是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合;303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件,因为在这类条件下,这种不锈钢具有良好的可热加工性;304L是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀);304N是一种含氮的不锈钢,加氮是为了提高钢的强度;305和384不锈钢含有较高的镍,其加工硬化率低,适用于对冷成型性要求高的各种场合。



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:因导热性比普通低碳钢差,延伸率低,导致所需变形力大;不锈钢板料在折弯时与碳钢相比有强烈的回倾向;不锈钢板相对于碳钢由于延伸率低,折弯时工件折弯角R要大于碳钢,否则有出现裂纹的可能;由于不锈钢板硬度高,冷作硬化效应显著因此在选择压弯刀具时要选择热处理硬度应达到60HRC以上的工具钢,其表面粗糙度要比碳钢的压弯刀具高一个数量级。
  不锈钢板折弯时的特性,在作业时应注意以下情况:单位尺寸下,不锈钢板材越厚,所需折弯力越大,而且随着板厚增大在选择折弯设备时折弯力的裕量应该更大;单位尺寸下,抗拉强度越大,延伸率越小,所需折弯力越大,折弯角应该越大;设计图中板厚与折弯半径对应情况下,根据经验,一道弯工件的展开尺寸为直角边相加减去两个板厚,完全可以满足设计精度要求,根据经验公式计算展开量可简化计算过程大大提高生产效率;材质的屈服强度越大,性回复量就越大,为获得折弯件90度的角度,所需压刀的角度就要设计的越小。相对于碳钢相同板厚的不锈钢折弯角较大,这一点应特别注意否则会出现压弯裂纹,影响工件强度。



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