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304不锈钢板表面质检方法和相关注意事项
304不锈钢板外表质量的好坏,主要决议于热处置后的酸洗工序,假如前一道热处置工序所构成的外表氧化皮厚,或组织不平均,则用酸洗并不能改善外表光亮度和平
均性。所以要充沛注重热处置的加热或热处置前的外表清算。
假如不锈钢板的外表氧化皮厚度不平均,厚的中央和薄的中央下面的基体金属外表光亮度也不同,面且酸洗时外表氧化皮的溶解与氧化皮附着部位的基体金属被酸的
腐蚀水平不同,所以,钢板外表就不平均。因而,在热处置加热时,必需使之平均地构成氧化皮。要到达这一请求,必需留意以下问题:
不锈钢板假如在加热时工件外表附着油,油附着部位的氧化皮厚度和其他局部的氧化皮厚度和组成就不同,而且会产生渗碳。氧化皮下基体金属被渗碳的局部将严重
地遭到酸的腐蚀。重油烧嘴超初熄灭时所喷出的油滴,若附着在工件上,影响也很大。操作大员的指纹附着在工件上时也会有影响。所以,澡作大员不要用手直接触摸不
锈钢件,不要使工件沾上新的油污。必需戴清洁的手套操作。
304不锈钢板工件外表如有冷加工时附着的光滑油等,必需在三氯乙烯脱脂剂、苛性钠溶液中充沛脱脂后再用温水清洗,然后再停止热处置。
不锈钢板假如外表有杂物,特别是有机物或灰附着工件上时,加热当然会对氧化皮有影响。
不锈钢板炉内氛围的差别炉内氛围在各部分的不同,氧化皮的构成一也会有变化,这也是形成酸洗后不平均的缘由。所以,在加热时,炉内各部位的氛围必需相同。
为此,也必需思索氛围的循环。
还有,构成加热工件所用台架的砖、石棉等,假如含有水分,在加热时,水分就要蒸发,直接接触水蒸气的局部与其他局部的氛围就会产生差别,氧化皮的构成当然
也就不同。因而,与加热工件直接接触的物体,必需经过充沛烘干才干运用。但是,烘干后如在常温下放置,在湿度高的状况下,水分仍会凝聚在工件外表上。所以,超
好是在运用前烘干。
304不锈钢板假如处置件的部分在热处置前有残存的氧化皮,加热后有氧化皮残存的部位和没有氧化皮的部位,会呈现氧化皮的厚度和成分上的差别,惹起酸洗后外表
不平均,所以不只要留意超终的热处置,而且也要充沛留意中间热处置和酸洗。
气休或油的火焰直接接触的不锈钢外表和没接触的中央所产生的氧化皮有差别。所以,在加热时必需使处置件不直接接触火焰口
随着钢管继续进人变形区,其内壁开始与顶头接触,实现二次咬入,进入减壁区。这是钢管变形的主要区域。从二次咬入到充满整个变形区,钢管在孔型与顶头的间隙中进行减径而产生延伸。钢管在减壁的过程中并非整个断面都是均匀的。
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。