固溶强化不仅使常温下的强度增加,而且作为提高高温强度的方法也是有效的。因此,与其他强化方法相比,受焊接的热影响作用小,是确保焊接处特性的佳强化方法。
为了改善利用图述的加工硬化的sus 301(17cr-7ni)的焊接处的耐蚀性而开发了低碳型sus 301l,为了保持焊接处的强度,在该钢中固溶了o.2q6以下的氮量,该钢作为铁道车轨用材非常普及。
固溶元素对cr-ni奥氏体系不镑钢
0.2%屈服强度的影响
这是在母体金属中形成析出物(碳化物、氮化物、金属间化合物等)使其强化的方法,析出物具有阻碍位错运动的作用。在母相呈微细弥散分布状态,能提高强度。
钢中合金元素的固溶度因温度而不同,利用这一特点而使钢析出强化。众所周知,ph型不锈钢就是这种析出强化钢,在jis c 4304中,根据固溶化状态下的基体组织已注册的有马氏体系和半奥氏体系两种析出硬化型不锈钢。
马氏体系的17-4ph不锈钢、sus 630(17cr-4ni)约含4.0n cu,在约1050qc高温下,铜原子固溶于奥氏体相中,在冷却过程转变成过饱和含铜马氏体组织,此后在450-480摄氏度,经1-4小时的析出硬化处理,使富铜析出物在马氏体基体中弥散析出而强化。其硬度在固溶化热处理时为350hv.在析出硬化处理时为450hv。sus 630是强度和耐蚀性(耐蚀性与304系不锈钢相同)兼备的材料,用于弹簧材,航空结构材、刀具和压合板的压板等。
☆加工硬化的强化
钢变形时给结晶加上了剪断应力,在位错运动的同时,给结晶导入了大量的位错。加工硬化加工轧制和拔丝这种塑性变形使晶体内的位错密度增加,是强化钢的方法。这种加工硬化作用奥氏体系比铁素体系大得多。
在18cr-8ni组成的亚稳定奥氏体系,因位错密度增大的硬化和马氏体的生成(加工引起相变)容易得到高强度。
利用加工硬化的材料称硬化材,其强度可根据轧制率的变化按h(硬级)、3/4h和1/2h的强度水平划分,sus 301(17cr-tni)硬化材在家庭电器机械的压簧和汽车的引擎垫圈、通信机械的连接器材等板弹簧制品方面使用非常普及。由加工硬化引起的马氏体具有磁性,所以sus 301和sus 304的硬化材也有磁性。
非磁性的弹簧用材料有含高锰的不锈钢aisl205(17cr-15mn-1.5ni-o.35n),该钢是用锰取代了sus 301中的镍,由于其性质的不同,可以固溶更多的氮。就是说,可以得到前述的固溶强化的效果。在固溶化处理状态下sus 304的硬度约1801tv,而aisl 205的硬度约2701]v,再进行加工时可发现显著的加工硬化特性。所有钢种随着压下率增加的同时,硬度也上升。
☆晶粒细化的强化
人们早己知道晶粒大小影响金属强度。
铁素体晶粒大小对退火的软钢屈服强度的影响,可以看出晶粒直径d与屈服强度间有着直线关系,晶粒越细屈服强度越高。这种屈服强度与晶粒大小间的关系称霍尔佩琪法则,因变形在晶粒内运动的位错在晶界其运动被阻,所以晶界大量存在的细晶粒材料,其强度很高。
前述的固溶强化、析出强化及加工硬化若过分提高强度,则会使韧性受损。所以,有时根据加工、使用条件使强度有一定限制。另一方面,当晶粒细化时不但不损坏韧性,而且还能提高强度。半奥氏体系的fh不锈钢是强度与加工性兼备的特殊钢种,在sus 301中加a1的17-7ph不锈钢、sus 631(17cr-7ni-1.2a1)在固溶化处理后的常温下具有加工性优良的奥氏体系组织。固溶化处理后,在950摄氏度进行10分钟的热处理,使碳的固溶量变化,提高马氏体相变点(ms点)。接着在ms点(约-70摄氏度)附近冷却,形成马氏体组织(rh950处理)。另外,还有在固溶化处理后用冷加工方法引起马氏体相变的方法(ch900处理)。形成马氏体后在510摄氏度附近加热进行析出硬化处理,析出nial,在奥氏体状态其屈服强度约为280 n/平方毫米,析出硬化处理后达到1520-1790 n/平方毫米。
对形状复杂构件的成形要求加工性,也要求满足强度的要求。但是,在成形加工时必须注意因硬化处理而发生的尺寸变化。
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