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904L超级奥氏体不锈钢属低碳高镍、钼奥氏体不锈耐酸钢,为引进法国H?S公司的专有材料。具有很好的活化—钝化转变能力,耐腐蚀性能极好,在非氧化性酸如硫酸、醋酸、甲酸、磷酸中具有很好的耐蚀性,在中性含氯离子介质中具有很好的抗点蚀性,同时具有良好的抗缝隙腐蚀及抗应力腐蚀性能。适用于70℃以下各种浓度硫酸,在常压下耐任何浓度、任何温度的醋酸及甲酸与醋酸的混酸中的耐腐蚀性也很好。 本地市场低价资源向高位靠拢,不锈钢管稳中趋涨。据商家反馈,目前一线资源个别规格短缺,整体库存偏少,使得市场活跃度不够;其余二三线钢厂的资源规格相对齐全,商家表示市场出货相对一般。综合来看,短期市场价格在钢厂新一期出价之前,预计上下波动不会很明显。市场成交愈加清淡,一方面,下游工地启动迟缓,采购量偏低影响成交,另一方面,钢贸圈连连爆发的破产危机冲击着市场,增加了商家的抗风险意识和资源操作的谨慎度。 由于资金紧缺等原因,近期市场上低价资源涌现,个别商家在出厂价格的基础上已下浮到340元/吨。成交方面,据悉目前低价资源成交尚可,但对于大部分遵循昆钢价格政策的二三级经销商有所打击,导致出货不畅,日出货量在一百吨左右,市场整体成交疲软。
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316LN不锈钢管双道次变形条件下的高温流动应力曲线。温度梯度1100~1050℃时,道次2的流动应力曲线没有达到稳态,其稳态应变εs>0.60;温度梯度1200~1150℃时,道次2的流动应力曲线已经达到稳态,其稳态应变εs约为0.58。因此,后续道次发生动态再结晶的稳态应变值基本上不受初始道次的影响。在可锻温度的低温区900~1050℃时,316LN不锈钢管的变形抗力比较大,达到完全动态再结晶所需的稳态应变值和压机吨位也比较大,316LN不锈钢管很难达到完全动态再结晶,考虑裂纹缺陷的萌生、锻造设备条件和锻造可操作性(采用单一变形量),因此316LN不锈钢管锻造过程高温区完全动态再结晶是实现晶粒细化的主要技术手段。综上所述,在316LN不锈钢管的锻造过程中,通过动态再结晶可以细化晶粒。如果以1050℃发生完全动态再结晶为参考标准,则锻造过程中的真实应变应大于0.655。考虑到温度降低的因素,真实应变越大越好。核电主管道锻件锻造过程中,控制316LN不锈钢管产生完全动态再结晶的工艺条件,并提高锻件塑性变形的均匀性,是解决316LN不锈钢管晶粒细化和晶粒均匀性的关键。
316不锈钢管在不同温度下(23,100,200,300,400℃)的硬度试样在光学显微镜下的图片,其压痕长度分别为297.417,308.197,321.790,330.572,353.859mm。将压痕长度值代入维氏硬度计算公式计算相应温度下的维氏硬度。维氏硬度的计算公式如下:HV=0.102×FS=0.102×2Fsinα/2d2其中:F为负荷(N);S为压痕面积(mm2);α为压头相对面夹角136°;d为平均压痕对角线长度(mm)。 表2为316不锈钢管在不同温度下的维氏硬度值,可以看出,随温度的不断升高,316钢的硬度值逐渐降低。当温度由室温升至200℃时硬度下降速率较快;当温度由200℃升至400℃时硬度的下降速率变缓。整体来看,316不锈钢管在升温过程中硬度值逐渐减小,表明316不锈钢管随温度的升高其结构组织逐渐变软。 为了对316不锈钢管的基体组织进行分析,采用金相显微镜对其进行组织观察。图5为通过金相实验观察到的316L不锈钢管的组织形貌。图中黑色部分晶界较直,呈多规则多边形,为奥氏体成分。白色部分呈块状,晶界比较圆滑,为铁素体成分,增强奥氏体不锈钢管的抗裂和耐晶间腐蚀能力。因此,316不锈钢管试样的基体组织由奥氏体组成,并含有一定含量的铁素体。
合金元素在2520不锈钢管中与铁和碳这两个基本组元的作用,以及它们彼此之间相互作用,影响不锈钢管中各组成相、组织和结构,促使其发生有利的变化,可提高和改善不锈钢管的综合机械性能;能显著提高和改善钢的工艺性能,如淬透性、回火稳定性、被切削性等;还可使钢获得一些特殊的物理化学性能,如耐热、不锈、耐腐蚀等。这些性能的改善和获得,一部分是加入合金元素的直接影响,而大部分则是合金元素影响钢的相变过程所引起的 (钢材进行热处理,对改善性能也是非常重要的措施),合金元素所起的作用,与其本身的原子结构、原子大小和晶体点阵等的差异有关。人们对合金元素在2520钢管中所起作用的认识是经过长期生产斗争和无数次科学实验,逐步地丰富和发展起来的,但这方面还很不够。不仅对多种元素在钢中的相互作用、相互制约的关系了解不够,就是对单一元素在钢中的作用的奥秘也并未完全掌握。我们这里所介绍的是很肤浅的,结论性的,不可能从各令方面详细解析。 总的说来,合金元素在退火状态下起着强化铁素体的作用,从而提高退火状态下不锈钢管的强度,它们对铁素体强化的程度由强到弱排列如下;P、Si、Ti、Mn、A1、Cu、Ni、W、Mo、V、Co、Cr。除镍外,它们都使延伸率和冲击值下降,而镍一方面显著提高强度,另一方面却始终使塑性和韧性保持高水平。
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