30mn20al3和30mn23al4cr5两个钢种为中科院金属研究所张彦生等研制的低温无磁钢。与1cr18ni9ti不锈钢相比,30mn20al3无磁钢的强度和塑性较高,奥氏体性,磁导率低而电阻率高,成本只有其1/3左右,可在-196℃使用仍保持较高的低温性能,在对耐蚀性要求不高的能够完全替代1cr18ni9ti无磁不锈钢。
在研究中发现,fe-mn合金中加入al可以γ***ε及γ***ε***α'相的转变,使马氏体转变温度,同时c对于奥氏体的作用更为。而30mn23a14cr5无磁钢的低温韧性较高,低温奥氏体组织更为,时效变脆倾向很小,可应用于超导、低温工程等领域。
研究了30mn20al3无磁钢冷轧板经1000℃和800℃固溶处理后的拉伸变形加工硬化行为和组织结构变化。该钢在变形量较小时,以滑移为主要变形机制;随着变形量增大,变形机制以形变孪晶与位错及形变孪晶之间的交互作用为主。
经1000℃固溶处理的晶粒尺寸较800℃的大,变形中产生的形变孪晶较多,且随着变形量,形变孪晶可形成,出较强的twip效应。fe-mn系无磁结构钢因其不含或含有较少的ni、cr元素,不但力学良,而且生产成本低廉,工艺相对简单,具有的市场发展前景。
特点
无磁钢属fe—mn—al—c系列奥氏体,化学成份决定电磁性能,组织,力学良,磁导率低而电阻率高,在磁场中的涡流损耗极小。在磁场强度为16000a/m(200奥斯特)时,无磁钢的磁导率μ≤1.319×10-6h/m (1.05高/奥)不锈钢的磁导率μ=1.339×10-6h/m(1.1高/奥)。奥氏体不锈钢经冷加工后具有轻度磁性 。
含量元素
作为无磁钢通常是在钢中添加大量的镍、锰、铬、铜等合金元素,使奥氏体转变点a3降到常温以下。
作用原理
在常温下具有奥氏体组织(非磁性的组织)的钢种随着超导技术的发展,在超导线圈电力贮存、超导发电、磁流体发电、磁悬浮线性电动机、核聚变等方面,都要使用高磁场技术如果在这样的高磁场中存在有易被磁化的材料时就会拢乱磁场分布。并在材料中产生涡电流,不仅使材料造成能量损失,还有可能整个构件。因此,发展了不受磁场影响,磁导率小于1.5(普通钢为150左右)的无磁钢 。
元素含量参数
典型的无磁钢包括有25%ni钢,含mn12-18%的高锰无磁钢,如14mn系、18mn系和2 5mn系,还有18cr-8ni系奥氏体不锈钢和ni-c;cr-mn系奥氏体钢等。高锰奥氏体钢作为无磁钢新材料,具有很的性能 。
随着机械切削加工不断向自动化、高速化和精密化方向发展,对材料的切削性提出更高的要求,于是出现了切削性的铅一硫复合,又称为超。此后各种铅一硫二元和多元复合陆续问世。
生产发展很快,品种和牌号数量不断,产量逐渐上升。在美国、、英国、前联邦德国、五国中,多者有31个钢号(aisi),少者有7个钢号(foct)。品种已经扩大到扁钢和管易。产量以多,速度也快。1965年接近10万t,到了1985年达到了100万t左右,其中硫系占64.4%。生产的约有40%~46%消耗在汽车制造业,产业机械消耗约10%,家庭用品和其他消耗约6%。
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关键词: 不锈钢 - 镍基合金 - 铜合金 - 石墨 - 结构钢