1.0728、1.0728、1.0728
上海隆进特殊钢有限公司
其他元素影响-性能
其他元素对钢切削性的影响在-中除上述易切削元素外,其他元素也对钢的切削性有一定影响:
⑴碳。钢中碳含量的高低与钢材的切削性能有关。碳含量过低,组织中会出现大量铁素体,钢的硬度和强度很低,切屑易粘着于刀刃上形成刀瘤,加之切屑是断落,使切削性下降,加工表面粗糙度-。碳量过高,组织中珠光体量增多,硬度及强度,使切削抗力增大,切削性变坏。易切削结构钢中碳含量以0.15%~0.25%为宜。
⑵锰。钢中锰与硫形成锰夹杂,使切屑易于断裂,钢的切削性,还能或减弱因硫所引起的热脆性。因此,在-中应-锰含量在0.60%~1.60%之间,并保持适当的mn/s的比值。
⑶硅和铝。硅和铝都对钢的切削性起有害作用。硅部分固溶于铁素体中,钢的硬度,使切削加工困难。而且硅在钢中与氧结合形成硬度较高的氧化硅夹杂物,使的磨损,使用寿命。故-中硅含量宜低。铝一般作为脱氧剂加入钢中,大部分与氧结合生成脆硬的氧化铝夹杂,的磨损。硅和铝加入钢中还会钢的氧含量,使物夹杂呈细长条状分布,恶化钢的切削性。
⑷氧和氮。氧在钢中一般是有害的,因为它钢的力学性能,但-中氧含量,会使物呈纺锤形分布,钢的切削性。氮虽能钢的强度,但脆性,切削加工时会形成短碎的断屑。钢中含微量氮(≤0.002%)时对切削性和工件表面起有利作用,但含量过高时,钢的强化作用增大,对寿命不利。
fe-mn-cr系无磁钢
fe-mn-cr系高锰无磁结构钢的典型合金成分为18mn-4cr,即w(c)=0.3%~0.5%、w(si)=0.3%~0.8%、w(mn)=17.0%~19.0%、w(cr)=3.0%~5.0%、w(p)≤0.04%、w(s)≤0.03%,因其-的力学性能,曾一度作为大型发电机护环用无磁结构钢,但当工作中存在腐蚀性介质(包括普通水)时容易发生应力腐蚀开裂,近30年来逐步被不含ni的18cr-18mn-n无磁不锈钢取代作为发电机护环的主要制造材料。
然而,前者由于cr含量相对较低而且不需要额外添加n来奥氏体,具有生产成本低廉,冶炼工艺相对简单的优势,所以仍可用作无腐蚀下令人满意的无磁钢铁结构材料。
k.sipos等对奥氏体预变形对于fe-20mn-4cr-c钢力学性能的影响和应变-马氏体相变进行了研究,结果表明,应变-ε马氏体相变钢材的低温脆性断裂倾向。当温度为373k和773k时,对奥氏体进行预变形后,钢的拉伸性能-。预变形产生的形变孪晶和位错亚结构对ε马氏体板条的生长起阻碍作用,了拉伸变形中ε马氏体的生成数量,从而了钢的低温韧性。j.kriz等针对不同c和v含量的高锰奥氏体钢(mn18cr4ni)的析出硬化动力学进行了研究,-当v含量<2.5%时,该钢可以通过析出硬化作为度低磁材料使用,但强度硬度的同时,塑性会有一定程度的。550℃时效,析出十分,可以忽略;650℃时效,在时效开始0.5h之内,析出就会以较高速率进行。
o.i.balyts'kyi综述了各国关于18mn-4cr度护环用无磁结构钢的化学成分和力学性能的研究结果,-一定量的cr能钢的屈服强度。18mn-4cr钢在550℃热处理时,断裂韧性达值。当钢中v含量在1.3~1.5%时,强度和韧性的匹配达效果。对于40mn18cr4钢,不能通过冷拉伸变形进行强化,因为在冷变形中具有-地形成α'马氏体的倾向,而热变形中,形变孪晶受到,主要形成大量的位错亚结构。
与40mn18cr4相比,50mn18cr4变形中更易形成形变孪晶,在550℃~950℃时效中,碳化物沿奥氏体晶界析出。18mn-4cr钢在有水存在下对腐蚀开裂更为,应尽力-服役的干燥。加入0.4%cu能奥氏体的性,使磁导率μ值保持在1.003~1.01范围内。
fe-mn-al系无磁钢
20世纪30年代,提出以锰代镍,以铝代铬的fe-mn-al-c系合金,是作为非腐蚀下部分替代较为昂贵的cr-ni系奥氏体不锈钢而产生的。由于具有度、无磁性、化、耐腐蚀、低密度和低成本等一系列优点而受到各国材料科学研究者的普遍。
1958年,ham及cairns等研究了合金成分为fe-34mn-10al-0.76c的mn-al-c钢,其抗拉强度达到750mpa,同时延伸率达到了70%。
sato等于1989年研究了fe-20/30mn-0/7al奥氏体钢在-196℃~25℃范围内的变形后的微观组织,发现钢中al的加入将会γ***ε的马氏体相变,同时促进了变形中形变孪晶的形成。
实验结果表明,具有较高mn含量以及al含量的钢种在层错能γ大约在20mj/m2时变形中更容易形成形变孪晶而不是γ***ε的马氏体相变。
随着汽车工业的飞速发展以及未来汽车制造正朝着轻量化、性和低能耗的方向发展,fe-mn-al-c钢一直以来主要设想作为汽车钢板和应用,因此,各国对于fe-mn-al-c系合金的研究工作主要集中在层错能、力学性能和变形中发生的形变孪晶、γ***ε马氏体相变等变形机制的探讨,而对其无磁性能的研究相对较少。
20世纪60年代,张彦生、师昌绪提出以较高的mn含量替代ni来奥氏体,并加入少量alγ***ε马氏体相变,在配制30个不同成分的fe-mn-al系高锰奥氏体钢的基础上研究了其组织结构、高低温瞬时力学性能、时效性能及化性能,并-利用适量的c、si元素,22%~25%mn和2.5%~4%al的合金成分范围发展低温无磁钢的可能性。
对fe-mn及fe-mn-al系高锰奥氏体钢的深入研究主要集中在二十世纪八十至九十年代,不仅其低温断裂行为进行了的研究,而且还深入地探讨了系列高锰奥氏体钢的磁性转变、低温组织和力学行为、变形及开裂机制、组织性及形化行为等重要问题。李依依等对fe-mn-al系相图的研究,证实高锰奥氏体钢中反铁磁转变点的存在,观察到此类合金中ε-马氏体层错重叠的极轴形核长大机制,这不仅为发展-温无磁钢提供了科学依据,而且对低温钢的合金化和马氏体相变的研究具有重要意义。
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