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構成在高溫下材料的運用功用降低的要素多種多樣。功用降低所發生的效果要看技術進程和材料的預期效果。例如:金屬間σ相的發生。
1、σ相
在鐵素體不銹鋼中,這種只是由鐵和鉻構成。在奧氏體不銹鋼中,除鐵和鉻外,還有鎳、錳、硅、鈮等。當處于593~927℃溫度計劃時,鐵素體不銹鋼和奧氏體不銹鋼中的鐵素體或亞安穩奧氏體構成σ相。這么會構成120~150℃溫度以下時延展性和耐性降低,但是在構成σ相的溫度計劃內對功用幾乎沒有影響,除非材料現已投入運用并帶有顯著的剩余冷變形。在這種情況下,蠕變強度會遭到有害影響。否則,只需部件在高溫下接連工作,就不會發生什麼影響。但是,當條件轉至低溫計劃時,有必要防止沖擊或俄然施加的高應力。在修補進程中,若部件遭到沖擊或施加了應力則或許出現裂紋。假定一個部件處于臨界溫度計劃,隨后還要接受劇烈的周期性改動或沖擊載荷,這時應運用一種不受影響或較安穩的材料。
2、敏化效果
使奧氏體不銹鋼在高溫條件下功用降低的另一個要素是敏化效果,這是由于碳化鉻優先在晶界處分出而致使的。緊挨著的貧鉻區在某些含腐蝕性水溶液的效果下被快速腐蝕。在制作進程中的焊接、熱處理溫度不妥或處于480~815℃溫度下工作都會發生敏化效果。敏化效果對機械功用影響很小,或根柢上沒有影響,但是在侵蝕性含水環境中,如:連多硫酸會致使嚴重的晶間腐蝕。這種硫化鐵腐蝕商品與空氣和水分聯絡在一起生成酸,然后致使晶間腐蝕和裂紋。
為了盡量減少在制作進程中發生敏化效果,可以添加安穩化元素,最常用的是Ti(321型)和Nb(347型)。假定操作工況較低(低強度),可以運用含碳量小于 %的低碳鋼(304L、316L)。為了減少常常或接連處于敏化溫度計劃所發生的影響,主張對347類鋼種在870~900℃溫度下進行4小時的安穩化處理。這種處理對321鋼種不會有滿意的效果。就安穩性而言,運用低碳鋼種是對比好的。但他們的強度較低有礙于選擇。
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