第5章 合金钢.ppt

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第5章 合金钢

2、提高热强性的途径 ①增加Cr, Mo等元素的固溶强化; ②降低S、P杂质元素含量; ③用B、Ti、Zr进行晶界强化; ④通过碳化物和金属间化合物的弥散相强化。 常用耐热钢 按正火组织可分为珠光体、马氏体和奥氏体钢等。 1.珠光体耐热钢 属于低碳合金钢,工作温度在450~550℃有较高的热强性。 主要用于制造载荷较小的动力装置上的零部件,例如锅炉钢管或其它管道材料。 钢中的Cr和Si可提高钢的抗氧化性和抗气体腐蚀能力;Cr、Mo、W可溶于铁素体,提高其再结晶温度,从而提高基体金属的蠕变强度;V、Ti、Mo、Cr能形成稳定,弥散的碳化物,起沉淀强化作用。微量的B和Re起强化晶界作用 热处理一般采用正火(950~1050℃)和高于使用温度100℃的回火(600~750 ℃),得到铁素体+珠光体组织。正火冷却速度快些可以得到贝氏体组织,提高持久强度。回火温度高些,可以得到弥散的碳化物并使组织趋向稳定。 2.马氏体耐热钢 这类钢包括用来制造汽轮机叶片的含Cr为10~13%。用于制造汽油机或柴油机排气阀的Cr-Si钢。工作温度可在550~600℃之间。 在1Cr13基础上,加入W、Mo、V、Ti、Nb是为了强化基体固溶体及形成更稳定的碳化物,加B可以强化晶界,从而可以提高钢的热强性和使用温度。 热处理工艺为1000~1150℃油淬,650~740 ℃回火,得到回火屈氏体或回火索氏体组织。 3.奥氏体耐热钢 由于γ-Fe原子排列致密,原子间结合力较强,再结晶温度高。因此,奥氏体耐热钢比珠光体、马氏体耐热钢具有更高的热强性和抗氧化性。最高工作温度可达850 ℃。 这类钢中加入大量的Cr和Ni是为了提高钢的抗氧化性和稳定奥氏体,也有利于热强性。加入W、Mo、V、Ti、Nb、Al、B等元素,可强化奥氏体(W、Mo等)、形成合金碳化物(V、Nb、Cr、W、Mo等)和金属间化合物(Al、Ti、Ni等)以及强化晶界(B),可进一步提高钢的热强性。 热处理工艺: 奥氏体耐热钢的热处理通常加热至1000℃以上保温后油冷或水冷,进行固溶处理;然后在高于使用温度60~100℃进行一次或两次时效处理,以沉淀出强化相,稳定钢的组织,进一步提高钢的热强性。 ②良好的机械性能 不锈钢不仅要耐蚀,还要承受或传递载荷,需要有较好的机械性能。机械性能好还可减轻结构重量,节约成本。钢的屈服强度愈高也有利于抗应力腐蚀。 ③良好的工艺性能 不锈钢材料有板、管、型材等各种类型,需要有很好的热加工成型性以及冲压、弯曲,拔丝、拔管等冷成型性;许多构件还要经过切削加工, 故要求有尽量好的切削加工性能;还有大量构件要经过焊接成型,因此,要求这类不锈钢要有良好的焊接性。 ④好的经济性 要求尽可能使用价格较廉、资源较丰富的元素,且冶炼成本低,以适应不锈钢用量增加的需要。 不锈钢的分类: 不锈钢按化学成分可分为: *铬不锈钢、*铬镍不锈钢、*铬锰不锈钢等。 ●不锈钢按金相组织可分为: *马氏体、*铁素体、*奥氏体、*奥氏体-铁素体不锈钢。 5.4.2.2 常用不锈钢 常用不锈钢根据室温组织状态大致分为:马氏体不锈钢、铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢等 马氏体不锈钢 这类钢具有高的强度和耐磨性,可以用于制造机械零件、医用手术工具、测量工具、不锈轴承、弹簧等。 马氏体不锈钢含12~18%Cr, 和铁素体不锈钢相比,其成分特点是: 除铬的上限含量较低外;还含有一定量的碳和镍等γ相稳定化元素。这类高铬钢在加热时有较多或完全的γ相出现; 又因γ稳定化元素含量不多,Ms点在室温以上,故淬火冷却能产生马氏体, 因此称为马氏体类不锈钢。 这类钢具有高的强度和耐磨性,可制造机械零件、医用手术工具、测量工具、不锈轴承、弹簧等。 ??这类钢的耐蚀性、塑性、焊接性较奥氏体、铁素体不锈钢要差,但有较好的机械性能和耐蚀性的结合,是机械工业中广泛使用的一类钢。 马氏体不锈钢的钢种和成分 主要有三类: ①中、低碳的13%Cr钢;如1Cr13、2Cr13等,可用于制造机械结构件。 ②高碳的18%Cr钢;如9Cr18等,用于制造手术工具。 ③低碳的17%Cr-2%Ni钢;如1Cr17Ni2等,用于制造高强度耐蚀件。耐蚀性最好的。 可加入Mo、V以提高硬度而形成了3Cr13Mo、9Cr18MoV钢;加Ni提高耐蚀性的同时,还提高钢的强、韧性;加S、Se可以改善其切削加工性能,如1Cr13S、4Cr13Se。 铁素体不锈钢 由于铬稳定α相的作用,在铬含量到达13%时,铁铬合金将无γ相变,从高温到低温一直保持α铁素体。 又由于铬量到达12.5%能耐蚀,故这类铁素体钢就成为铁素体不锈钢。 在铬铁素体不锈钢中,铬从13%~30%,随着铬含量的增加,钢的耐蚀性增加,所以铁素体不锈钢是含13%~30%Cr的钢。

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