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产品报价y30---研磨棒

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  • 主营产品| 不锈钢,镍基合金,铜合金,石墨,结构钢
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上海隆进特殊钢有限公司



  无磁钢各牌号及用途
  无磁钢50mn18cr5是典型的和使用普遍的锰铬系无磁性奥氏体护环钢。固溶处理后,进行半热变形强化或冷变形强化,以钢的强度,以不同护环类别的强度要求。用作汽轮发电机无磁性护环锻件及其他要求无磁性的零部件。
  无磁钢50mn18cr3是典型的和使用普遍的锰铬系无磁性奥氏体护环钢。固溶处理后,进行半热变形强化或冷变形强化,以钢的强度,以不同护环类别的强度要求。用作汽轮发电机无磁性护环锻件及其他要求无磁性的零部件。
  无磁钢50mn18cr4n是锰铬系无磁性奥氏体护环钢,在 50mn18cr4的基础上加氮而。氮能扩大和奥氏体,使钢强化。固溶处理后,进行半热变形强化或冷变形强化以不同类别的强度要求。用于汽轮发电机无磁性护环锻件及其他要求无磁性的零部件。
  无磁钢50mn18cr4-钢/太钢/重特<电炉+炉外精炼> 无磁钢50mn18cr4wn是锰铬系无磁性奥氏体护环钢,在 50mn18cr4的基础上加钨、氮。钨使钢中碳化物沉淀较慢,氮扩大和奥氏体,使钢进一步强化。固溶处理后,进行半热变形强化或冷变形强化,以不同强度要求。用于汽轮发电机无磁性护环锻件及其他要求无磁性的零部件。
  20mn23alv高锰低磁钢用来制造大型变压器内部结构件低磁板,该钢种具有极低的磁导率和-的力学性能及易加工性能,可以替代低磁奥氏体不锈钢及有色合金用于变压器、磁选机及电机等电器设备中不导磁部件的制造。 由于20mn23alv含锰量和含铝量高,目前-均使用模铸进行生产。可是模铸生产的钢锭表面难以-,同时钢水收得率及钢材轧制成材率也低。为此,特钢厂对该钢种拟改用连铸生产,因此,针对连铸生产的几大难点,开展了试验研究,以-下述可能出现的问题。
  (1)因该钢种两相区大,引起柱状晶发达,影响铸坯。
  (2)合金比例大,凝固速度低,难以连铸。 
  (3)高铝钢浇铸中,水口“结瘤”影响浇铸。
  (4)保护渣液渣层易变性。
  经过努力,根据该钢种的液相线温度,拟定出合理的连铸工艺,采用严格的保护浇铸措施和新的保护渣,终连铸试验成功,铸坯和热轧均不低于模铸钢。
 


  易切削元素
  碲
  作为易切削元素用于-,首先出现在1932年的-中。1961年美国研制成功一种含碲-,它是硫一铅一碲多元复合-,其切削性非常优异,可与易切削黄铜比美。由于硒与碲的性能和作用相近,故经常被交替使用或同时加入钢中。
  钙脱氧
  自60年代起,人们又从另一途径来研究钢的切削性,即加入某种脱氧元素,以生成所需要的脱氧产物——有利夹杂,在将此称为脱氧型-。前联邦德国于1964年首先提出用钙脱氧的钙--,3年后被引入并正式生产,它适于用tic的硬质合金,进行高速切削,可-生产率,工具消耗。在已成为汽车、拖拉机制造业中用量相当大的一种-。
  钛脱氧
  从60年代后期开始,又研究了加钛脱氧的-。1973年首先发表了以钛脱氧的钛一硫复合--,近几年,在等少数已开始。
 


  e.s.gorkunov等研究了具有不同奥氏体性的fe-mn和fe-mn-cr系无磁钢经过室温单向拉伸和扭转变形后磁学性能的演变。结果表明,与03mn20、03mn22cr13钢相比,30mn21cr4无磁钢中奥氏体组织为,室温拉伸变形中不形成α'马氏体,生成的ε马氏体的含量约为12%。并-原始状态的30mn21cr4无磁钢为抗磁性,磁化率为-6.5×10-3,但随着剪切变形量的逐渐增大,该钢开始顺磁性,磁化率达到4.3×10-3,这与变形中生成的顺磁性的ε马氏体的数量有关。
  神户钢铁公司了一种易切削的高锰无磁钢板knm-295m,其主要成分为w(c)=0.25%、w(mn)=25.0%、w(cr)=5.0%,该钢无磁性能,当冷变形达到40%时,磁导率μ值仍保持在1.002左右;钻孔性能-,相当于高c高mn无磁钢的30倍以上;线系数相当于普通奥氏体不锈钢的2/3左右,适合应用于各种发电机、电动机、变压器等强电设备的结构材料以及钻孔量大的部件或不希望出现热伸缩的部件。
  另外,研究了30种不同成分的低碳锰系奥氏体极低温无磁钢成分牌号为mn35cr5,在-170℃时屈服强度380mpa,伸长率为60%。可其屈服强度较低,如果采用控轧控冷工艺,由于位错强化,可使该钢强度,韧性略有下降。
  护环用钢主要包括4个钢号,即40mn18cr4、50mn18cr4、50mn18cr4n、50mn18cr4wn,经变形强化后,rp0.2可达1100mpa。此外,40mn18cr3和55mn18cr3两种的大型发电机护环用无磁结构钢主要作为利用半热锻形变强化工艺制造护环材料,将40mn18cr3钢中c含量到0.45%~0.65%,可使形变强化率有效。其半热温度区间为550℃~600℃,变形量为30%,此时的形变强化以滑移、块移和蠕变三种同时进行。
  对fe-mn-c和fe-mn-cr系合金中马氏体相变进行了研究。通过反复高温淬火工艺,发现γ***ε马氏体相变形核具有继承性,直接证明了此相变为非均匀形核,并且在反复相变中,ε马氏体数量-变化,但铁磁性相α'马氏体的数量几乎不变。王敏等了50mn18cr4v作为电机-低磁材料,通过合理的热处理制度形成均匀弥散的vc析出物,使材料的屈服强达到800mpa,抗拉强度达到1200mpa,相对磁导率低于1.02。
 

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