Dom - Vijesti - Detalji

Čvrsta otopina i toplinska obrada cijevi od nehrđajućeg čelika

Kruta otopina i toplinska obrada cijevi od nehrđajućeg čelika

1. Ujednačite strukturu i sastav čelične cijevi. Rješenje i toplinska obrada cijevi od nehrđajućeg čelika žarenjem (Slika 2) Ovo je posebno važno za sirovine, jer su temperatura valjanja i brzina hlađenja svakog dijela vruće valjane žice različite, što rezultira nedosljednom organizacijskom strukturom. Pri visokim temperaturama pojačava se aktivnost atoma i kemijski sastav postaje ujednačen. Nakon brzog hlađenja dobiva se jednolika jednofazna struktura.

2. Uklonite otvrdnjavanje radi lakšeg daljnjeg hladnog rada. Toplinska obrada cijevi od nehrđajućeg čelika otopinom i žarenjem (slika 2) Obradom čvrstom otopinom, iskrivljena kristalna rešetka se obnavlja, izdužena i slomljena zrna se rekristaliziraju, unutarnje naprezanje se eliminira, vlačna čvrstoća čelične cijevi se smanjuje, a raste brzina istezanja.

3. Vratite svojstvenu otpornost na koroziju nehrđajućeg čelika. Toplinska obrada cijevi od nehrđajućeg čelika otopinom i žarenjem (slika 2) Zbog taloženja karbida i grešaka rešetke uzrokovanih hladnom preradom, otpornost nehrđajućeg čelika na koroziju je smanjena. Nakon obrade otopinom, otpornost na koroziju čelične cijevi se vraća u svoje najbolje stanje. Za cijevi od nehrđajućeg čelika, tri elementa obrade otopine su temperatura, vrijeme zadržavanja i brzina hlađenja. Temperatura krute otopine uglavnom se određuje na temelju kemijskog sastava. Općenito govoreći, za kvalitete s mnogo vrsta i visokim sadržajem legirajućih elemenata, temperaturu krute otopine treba povećati u skladu s tim. Posebno za čelik s visokim sadržajem mangana, molibdena, nikla i silicija, učinak omekšavanja može se postići samo podizanjem temperature krute otopine i njezinim potpunim otapanjem.

Solid solution and annealing heat treatment of stainless steel pipes

 

Solid solution and annealing heat treatment of stainless steel pipes

 

Međutim, kada je temperatura čvrste otopine stabiliziranog čelika, kao što je 1Cr18Ni9Ti, visoka, karbidi stabilizirajućih elemenata potpuno su otopljeni u austenitu i istaložit će se u obliku Cr23C6 na granicama zrna tijekom naknadnog hlađenja, uzrokujući interkristalnu koroziju . Kako bi se spriječilo raspadanje karbida (TiC i Nbc) stabilizirajućih elemenata ili krute otopine, općenito se usvaja donja granica temperature krute otopine. Kao što poslovica kaže, nehrđajući čelik je čelik koji ne hrđa lako. Zapravo, neki nehrđajući čelici imaju i nehrđajuća svojstva i otpornost na kiseline (otpornost na koroziju). Nehrđajuća i otpornost na koroziju nehrđajućeg čelika rezultat je stvaranja oksidnog filma bogatog kromom (pasivni film) na njegovoj površini. Među njima su nehrđajuće i otpornost na koroziju relativne.

Pošaljite upit

Mogli biste i voljeti