※双相不锈钢 VS 奥氏体 & 铁素体不锈钢
由于两相组织的特点,通过正确控制化学成分和热处理工艺,使双相不锈钢兼有铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢的优点。
一、与奥氏体不锈钢相比,双相不锈钢的优势如下:
(1)屈服强度比普通奥氏体不锈钢高一倍多,且具有成型需要的足够的塑韧性。采用双相不锈钢制造储罐或压力容器的壁厚要比常用的奥氏体减少30-50%,有利于降低成本。
(2)具有优异的耐应力腐蚀破裂的能力,即使是含合金量密度低的双相不锈钢也有比奥氏体不锈钢更高的耐应力腐蚀破裂的能力,尤其在含氯离子的环境中。应力腐蚀是普通奥氏体不锈钢难以解决的突出问题。
(3)在许多介质中应用密度普遍的2205双相不锈钢的耐腐蚀性优于普通的316L奥氏体不锈钢,而超级双相不锈钢具有极高的耐腐蚀性,在一些介质中,如醋酸,甲酸等甚至可以取代高合金奥氏体不锈钢,乃至耐蚀合金。
(4)具有良好的耐局部腐蚀性能,与合金含量相当的奥氏体不锈钢相比,它的耐磨损腐蚀和疲劳腐蚀性能都优于奥氏体不锈钢。
(5)比奥氏体不锈钢的线膨胀系数低,和碳钢接近,适合与碳钢连接,具有重要的工程意义,如生产复合板或衬里等。
(6)不论在动载或静载条件下,比奥氏体不锈钢具有更高的能量吸收能力,这对结构件应付突发事故如冲撞,爆炸等,双相不锈钢优势明显,有实际应用价值。
二、与铁素体不锈钢相比,双相不锈钢的优势如下:
(1)综合力学性能比铁素体不锈钢好,尤其是塑韧性,不像铁素体不锈钢那样对脆性敏感。
(2)除耐应力腐蚀性能外,其他耐局部腐蚀性能都优于铁素体不锈钢。
(3)冷加工工艺性能和冷成型性能远优于铁素体不锈钢。
(4)焊接性能也远优于铁素体不锈钢,一般焊前不需预热,焊后不需热处理。
(5)应用范围较铁素体不锈钢宽。
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1.4325不锈钢密度:
1.4325在物理学中,把某种物质的质量与该物质的体积比值叫作这种物质的密度:
1.4325密度是物质的一种物理特性,不随形状和空间地理位置的变化而变化,随物质的状态、温度、压强的变化而变化。
可以根据密度来鉴别物质,不同物质的密度一般不同,而同种物质的质量与体积的比值是一定的。
1.4325密度通常用“ρ”(读做ròu)表示
1.4325密度的公式 :ρ=m/V(ρ表示密度、m表示质量、 V表示体积)
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1.4325不锈钢平板:
厚度:0.3mm~160mm
板面:1000mm*2000mm、1219mm*2438mm、1219mm*3050mm、
1500mm*3000mm、1500mm*6000mm、1800mm*6000mm
可按客户的需要定开分切
1.4325不锈钢卷板:
厚度:0.3mm~10mm
宽度:1000mm、1219mm、1500mm、1800mm
可按客户的需要定开分切
1.4325不锈钢带材:
厚度:0.1-3mm
宽度:20-600mm(可以开平,加工任意宽度)
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1.4325不锈钢杂谈:
1)沉淀硬化不锈钢是为了适应航空和航天事业的发展需求,在四、五十年代发展起来的一类高强度钢,经过时效处理时析出沉淀强化相,提高合金的强度和韧性,使综合性能稳定。目前,沉淀硬化不锈钢的常用热处理工艺主要为固溶处理+时效处理,可以获得较好的强度和塑性,一般抗拉强度可达1470MPa,屈服强度为1270MPa左右,延伸率为19%左右,断面收缩率通常在55%~60%之间。
2)马氏体不锈钢的特点是硬度高,韧性差;经过时效处理后,抗拉强度为1419 MPa和屈服强度为1281MPa,延伸率12%左右,断面收缩率40%左右
3)双相不锈钢结合奥氏体和铁素体双重优势,具备塑性、韧性更高;无室温脆性,具有475℃脆性及导热系数高;耐晶间腐蚀性能,主要是具有优良的耐孔蚀性能、焊接性能好等特点。
4)铁素体不锈钢具有导热系数大,膨胀系数小、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点,180—280MN/平方米 屈服强度100—170MN/平方米延伸率30%左右,断面收缩率70-80%之间
5)奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化,如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。造成奥氏体不锈钢耐晶间腐蚀性能低下的一个主要因素是奥氏体不锈钢极易敏化。
6)耐热不锈钢不能进行淬火回火,它的强度只能通过冷作硬化及合金元素强化成沉淀樱花等方法获得。
EN 10250开放钢锻件,用于一般工程目的,EN 10162冷轧钢段,EN 10255非合金钢管适用于焊接和螺纹加工,EN 10139冷轧未涂层软钢窄带冷成型