焊接性(可焊性):指金属资料对焊接加工的习气功用。首要是指在必定的焊接工艺条件下,获得优质焊接接头的难易水平。它包含两个方面的内容:一是分离功用,即在必定的焊接工艺条件下,必定的金属构成焊接缺陷的敏理性,运用功用,即在必定的焊接工艺条件下,必定的金属焊接接头对运用请求的适用性。
退火:指金属资料加热到恰当的温度,坚持必定的时辰,然后迟缓冷却的热处置工艺。常见的退火工艺有:再结晶退火,去应力退火,球化退火,彻底退火等。退火的企图:首要是降落金属资料的硬度,进步塑性,以利切削加工或压力加工,削减剩余应力,进步布置和成分的平均化,或为后道热处置作好布置准备等。
正火:指将钢材或钢件加热到Ac3或Acm(钢的上临界点温度)以上30~50℃,坚持恰当时辰后,在中止的空气中冷却的热处置的工艺。正火的企图:首要是进步低碳钢的力学功用,改良切削加工性,细化晶粒,消弭布置缺陷,为后道热处置作好布置准备等。
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20#钢管寿命的影响因素及控制方法
20#钢管的早期失效形式,主要有:破裂、塑性变形、磨损、腐蚀、疲劳在正常条件下主要是接触疲劳主要内在影响因素:硬度、强度、韧性、耐磨性、抗蚀性、内应力状态(服役条件之外)
1. 淬火钢中的马氏体
高碳铬钢原始组织:粒状珠光体
淬火+低温回火:淬火马氏体 M中含碳量,明显影响钢的力学性能
GCr15钢淬火M含碳量为0.5%~0.56% 可获得抗失效能力**强的综合力学性能。
M:隐晶马氏体,测得的含碳量是平均含碳量。
2. 淬火钢中的残留奥氏体
高碳铬钢经正常淬火后,可含有8%~20%Ar(残留奥氏体)。
轴承零件中的Ar有利也有弊,Ar含量应适当。
Ar%↑ 硬度、接触疲劳寿命均随之而增加,达到峰值后又随之而降低Ar的有利作用必须是在Ar稳定状态之下,20#钢管如果自发转变为马氏体,将使钢的韧性急剧降低而脆化。
轴承受载较小时:Ar发生少量变形,既消减了应力峰,又使已变形的Ar加工强化和发生应力应变诱发马氏体相变而强化,Ar量增多对接触疲劳寿命的影响减小轴承受载较大时:Ar较大的塑性变形与基体会局部产生应力集中而破裂,从而使寿命降低
3.淬火钢中的未溶碳化物
淬火钢中未溶碳化物的数量、我国经济运行中的积极因素将开始显现形貌、大小、分布受钢的化学成分和淬火前原始组织的影响受奥氏体化条件的影响。
承载时(特别是碳化物呈非球形)与基体引起应力集中而产生裂纹,从而会降低韧性和疲劳抗力。
淬火未溶碳化物影响钢的性能
影响淬火马氏体的含碳量和Ar含量及分布,从而对钢的性能产生附加影响。
淬火未溶碳化物过多对钢的综合力学性能和失效抗力是有害的。
轴承钢淬火后有少量未溶碳化物是必要的 耐磨性 获得细晶粒隐晶马氏体要求未溶碳化物少(数量少)、小(尺寸小)、匀(大小彼此相差很小,而且分布均匀)、圆(每粒碳化物皆呈球形)。
适当降低轴承钢的含碳量是提高制件使用寿命的途径之一。
4.淬火回火后的残留应力
轴承零件经淬火低温回火后,仍具有较大的内应力。
表面残留压应力的增大,疲劳强度随之增高(过大的残留应力可能引起零件的变形)表面残留内应力为拉应力时,则使疲劳强度降低。
5.钢的杂质含量
杂质:非金属夹杂物 有害元素(酸溶)如氧含量越高,氧化物夹杂物就越多钢中杂质对力学性能和制件抗失效能力的影响与杂质的类型、性质、数量、大小及形状有关通常都有降低韧性、塑性和疲劳寿命的作用对于在高应力下工作的轴承零件,必须降低制造用钢的含氧量例外:钢中的MnS夹杂物因形状呈椭球状能够包裹危害较大的氧化物夹杂对疲劳寿命降低影响较小甚至还可能有益。
不锈钢管的质量,性能的影响因素
304不锈钢管的质量及性能是依据需求而肯定的,不同的需求,要有不同的元素含量。碳含碳量越高,刚的硬度即越高,但是它的可塑性和韧性即越
差。硫是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温停止压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性。磷能使钢的可塑性及韧性明显降落,特别的在低温
下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严厉控制.但从另方面看,在低碳钢中含有较高的硫和磷,能使其切削易断,对改善钢
的可切削性是有利的。锰能进步化肥管的强度,能消弱和消弭硫的不良影响,并能进步钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的
耐磨性和其它的物理性能,硅能够进步钢的硬度,但是可塑性和韧性降落,电工用的钢中含有一定量的硅,能改善软磁性能。304无缝管内外表机械
抛光有旋转与直线抛光。304无缝管耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。
碳的影响碳在奥氏体不锈钢中是激烈构成并稳定奥氏体且扩展奥氏体区的元素