《鉻鎳奧氏體不鏽鋼焊縫鐵素體含量測量方法》是一本圖書
基本介紹
- ISBN:9785066133886
- 出版時間:2008年11月
- 頁數:10
- 定價:18.00元
《鉻鎳奧氏體不鏽鋼焊縫鐵素體含量測量方法》是一本圖書
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《鉻鎳奧氏體不鏽鋼焊縫鐵素體含量 測量方法(GB/T 1954-2008)》是對GB/T 1954—1980《鉻鎳奧氏體不鏽鋼縫鐵素體含量測量方法》的修訂。與GB/T 19541980相比主要技術內容變化如下:增加了磁性法部分試樣的製備、產品測量的規定;修改了對儀器校準的規定;增加了奧氏體—鐵素體不鏽鋼的內容;增加...(展開全部...
鉻鎳奧式體不鏽鋼焊縫金屬中鐵素體數的測量 《鉻鎳奧式體不鏽鋼焊縫金屬中鐵素體數的測量》是1996年07月01日實施的一項行業標準。備案信息 備案號:0005-1996。
第1章 不鏽鋼的焊接冶金 1.1 不鏽鋼的合金相圖 1.1.1 Fe-Cr、Fe-Ni的二元合金相圖 1.1.2 Fe-Cr-Ni三元合金相圖 1.1.3 其他元素對Fe-cr-Ni相圖的影響 1.2 不鏽鋼焊縫金屬的結晶 1.2.1 不鏽鋼焊縫金屬的結晶特點 1.2.2 不鏽鋼焊縫金屬的結晶類型 1.2.3 奧氏體不鏽鋼焊縫金屬鐵素體含量的預測 1...
雙相不鏽鋼也稱奧氏體—鐵素體不鏽鋼,這類鋼種綜合了鐵素體鋼和奧氏體鋼的很多有益特性。由於鉻和氮的含量很高,而且在通常情況下鉬的含量也很高,雙相不鏽鋼具有優良的抗點觸和抗均勻腐蝕的性能。而雙相顯微結構則有助於雙相不鏽鋼的高強度和高抗應力腐蝕破裂性能。另外,雙相不鏽鋼還具有優良的可焊性能。主要...
雙相不鏽鋼由於具有奧氏體+鐵素體雙相組織,且兩個相組織的含量基本相當,故兼有奧氏體不鏽鋼和鐵素體不鏽鋼的特點。屈服強度可達400Mpa ~ 550MPa,是普通奧氏體不鏽鋼的2倍。與鐵素體不鏽鋼相比,雙相不鏽鋼的韌性高,脆性轉變溫度低,耐晶間腐蝕性能和焊接性能均顯著提高;同時又保留了鐵素體不鏽鋼的一些特點,...
在高溫加熱過程中,σ相主要由鐵素體轉變而成。加熱時間越長,相析出越多。防止措施:(1)限制焊縫金屬中的鐵素體含量(小於15%);採用超合金化焊接材料,即高鎳焊材。(2)採用小規範,以減小焊縫金屬在高溫下的停留時間;(3)對已析出的σ相在條件允許時進行固溶處理,使σ相溶入奧氏體。選用要點 不鏽鋼主要用於耐...
辨別方法 由於鎳是抗磁性元素,一般比較簡單的分辨方法是看是否具有較強的磁性,即用磁鐵來吸引!在鋼中含鉻量大於12.5%以上,具有較高的抵抗外界介質(酸、鹼鹽)腐蝕的鋼,稱為不鏽鋼。根據鋼內的組織狀況,不鏽鋼可分為馬氏體型、鐵素體型、奧氏體型、鐵素體—奧氏體型,沉澱硬化型不鏽鋼,依據國家標準GB328...
18-8型不鏽鋼按其化學成分中碳含量的不同又分為三個等級:一般含碳量(Wc≤0.15%)低碳級 分類 按主要化學組成分為鉻不鏽鋼、鉻鎳不鏽鋼和鉻錳氮不鏽鋼等;也可以以性能特點分成耐酸不鏽鋼和耐熱不鏽鋼等;通常以金相組織進行分類。按金相組織分類為:鐵素體(F)型不鏽鋼、馬氏體(M)型不鏽鋼、奧氏體(A)...
200 系列—鉻-鎳-錳奧氏體不鏽鋼 300 系列—鉻-鎳奧氏體不鏽鋼。301---延展性好,用於成型產品。也可通過機械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲勞強度優於304不鏽鋼。302---耐腐蝕性同304,由於含碳相對要高因而強度更好。303---通過添加少量的硫、磷使其較304更易切削加工。304---即18/8不鏽鋼。G...
市場上常見的標示方法中有06Cr19Ni10,SUS304,其中06Cr19Ni10一般表示國標標準生產,304一般表示ASTM標準生產,SUS304表示日標標準生產。304是一種通用性的不鏽鋼,它廣泛地用於製作要求良好綜合性能(耐腐蝕和成型性)的設備和機件。為了保持不鏽鋼所固有的耐腐蝕性,鋼必須含有18%以上的鉻,8%以上的鎳含量。304不鏽鋼是按照...
鐵素體不鏽鋼 鐵素體不鏽鋼具有類似於低碳鋼的性能,但是由於添加約11 - 17%的鉻, 其還擁有更好的耐腐蝕性能。由於鎳含量較低,鐵素體不鏽鋼在不鏽鋼系列中是相對比較便宜的, 並且具有較好的抗氯化物腐蝕的能力。鐵素體不鏽鋼的焊接性根據成分的不同而不同。鐵素體不鏽鋼嚴格控制了馬氏體的含量並且限制了熱影響...
○1鉻對組織的影響:在奧氏體不鏽鋼中,鉻是強烈形成並穩定鐵體的元素,縮小奧氏體區,隨著鋼中含量增加,奧氏體不鏽鋼中可出現鐵素體(δ)組織,研究表明,在鉻鎳奧氏體不鏽鋼中,當碳含量為0.1%,鉻含量為18%時,為獲得穩定的單一奧氏體組織,所需鎳含量最低,約為8%,就這一點而言,常用的18Cr—8Ni...
奧氏體和鐵素體組織各約占一半的不鏽鋼。在含C較低的情況下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。有些鋼還含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti,N等合金元素。該類鋼兼有奧氏體和鐵素體不鏽鋼的特點,與鐵素體相比,塑性、韌性更高,無室溫脆性,耐晶間腐蝕性能和焊接性能均顯著提高,同時還保持有鐵素體不鏽鋼的475...
304L 是碳含量較低的304不鏽鋼的變種,用於需要焊接的場合。較低的碳含量使得在靠近焊縫的熱影響區中所析出的碳化物減至最少,而碳化物的析出可能導致不鏽鋼在某些環境中產生晶間腐蝕(焊接侵蝕)。標示方法 美國鋼鐵學會是用三位數字來標示各種標準級的可鍛不鏽鋼的。其中:①奧氏體型不鏽鋼用200和300系列的數字標示...
2)除耐應力腐蝕性能外,其他耐局部腐蝕性能都優於鐵素體不鏽鋼。3)冷加工工藝性能和冷成型性能遠優於鐵素體不鏽鋼。4)焊接性能也遠優於鐵素體不鏽鋼,一般焊前不需預熱,焊後不需熱處理。5)套用範圍較鐵素體不鏽鋼寬。 與鐵素體不鏽鋼相比,雙相不鏽鋼的缺點如下: 合金元素含量高,價格相對高,一般鐵素體不...
圖1-4是Fe-Cr系相圖富鐵部分,如Cr大於13%時,不存在γ相,此類合金為單相鐵素體合金,在任何熱處理制度下也不能產生馬氏體,為此必須在內Fe-Cr二元合金中加入奧氏體形成元素,以擴大來說,C、N是有效元素,C、N元素添加使得合金允許更高的鉻含量。在馬氏體鉻不鏽鋼中,除鉻外,C是另一個最重要的必備...
在200系列的不鏽鋼中,是用足夠的錳和氮來代替鎳,鎳的含量越低,所需要加入的錳和氮就越高,形成100%的奧氏體結構,因此200系不鏽鋼具備奧氏體鋼的無磁特性。但由於抗晶間腐蝕和抗點腐蝕能力明顯低於300系不鏽鋼,使用範圍具有局限性。優點 ①200系不鏽鋼的最大長處是相對於300系不鏽鋼價錢廉價。②弱腐化前提下...
熱膨脹係數小,小分隊僅為鉻鎳奧氏體不鏽鋼的60%~70%,非常適合熱漲,冷縮,有熱循環的條件下使用。該鋼種的塑性,韌性較好,適於拉伸,軋製成型和衝壓製造。特別是耐套用腐蝕是最優異的,在高的氯化物介質中耐蝕性能優於普通鐵素體不鏽鋼和奧氏體不鏽鋼,一般不產生氯化物的應力腐蝕破裂。在加入Ni,Ti,Mo等...
沉澱硬化奧氏體耐熱鋼是在奧氏體基體上通過第二相沉澱強化的耐熱鋼,用於製造600~750℃的燃氣輪機部件。沉澱硬化奧氏體耐熱鋼是在18/8和18/12鉻-鎳不鏽鋼的基礎上發展起來的。為保證有足夠的抗氧化性,鉻含量均在12%以上,加入足夠量的鎳以穩定奧氏體組織。根據鎳含量不同,有低鎳、25%、35%、45%不同...
SUS444鐵素體不鏽鋼導熱係數高,約為鉻鎳奧氏體不鏽鋼的130%~150%,非常適合熱交換的用途.熱膨脹係數小,小分隊僅為鉻鎳奧氏體不鏽鋼的60%~70%,非常適合熱漲,冷縮,有熱循環的條件下使用.該鋼種的塑性,韌性較好,適於拉伸,軋製成型和衝壓製造.特別是耐應力腐蝕是最優異的,在高的氯化物介質中耐蝕性能優...
2)通過焊芯或藥皮,使焊縫金屬中能滲入一定量的碳化物形成元素(如鈮、鉬、鈦等),與碳形成穩定的碳化物,以阻止晶粒邊界生成鉻的碳化物。3)碳的增加,會促使奧氏體型不鏽鋼(或鐵素體型不鏽鋼)焊縫產生晶間腐蝕,所以對焊芯和藥皮原材料中的碳含量要嚴加控制,建議採用低碳或超低碳的焊芯,使用低碳或無碳的鐵...
奧氏體和鐵素體組織各約占一半的不鏽鋼。在含C較低的情況下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。有些鋼還含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti,N等合金元素。該類鋼兼有奧氏體和鐵素體不鏽鋼的特點,與鐵素體相比,塑性、韌性更高,無室溫脆性,耐晶間腐蝕性能和焊接性能均顯著提高,同時還保持有鐵素體不鏽鋼的475...
它的顯微組織為馬氏體。這類鋼中鉻的質量分數為11.5%~18.0%,但碳的質量分數最高可達0.6%。碳含量的增高,提高了鋼的強度和硬度。在這類鋼中加入的少量鎳可以促使生成馬氏體,同時又能提高其耐蝕性。這類鋼的焊接性較差。列入國家標準牌號的鋼板有1Cr13、2 Cr13、3 Cr13、1 Cr17Ni2等。奧氏體型不銹...
GB/T 231.1—2002 金屬布氏硬度試驗第1部分:試驗方法 GB/T 231.2—2002 金屬布氏硬度試驗第2部分:硬度計的檢驗與校準 GB/T 1480—1995 金屬粉末粒度組成的測定乾篩分法 GB/T 1954—2008 鉻鎳奧氏體不鏽鋼焊縫鐵素體含量測量方法 GB/T 2652—2008 焊縫及熔敷金屬拉伸試驗方法 GB/T 2653—2008 焊接接頭...
六、鉻鎳奧氏體不鏽鋼焊縫鐵素體含量的測定 第三節非破壞性試驗 一、外觀檢驗 二、射線探傷 三、超音波探傷 四、磁粉探傷 五、滲透探傷 六、聲發射檢測 第四節綜合性檢驗 一、強度試驗 二、密封性實驗 第八章槽車 第一節罐體的基本結構和要求 一、筒體與封頭 二、接緣 三、人孔 四、排污孔 五、徑向防沖...
四、在用壓力容器的檢驗方法173 第二節檢驗過程180 一、焊前檢驗180 二、焊接過程檢驗181 三、容器綜合檢驗183 第三節破壞性檢驗188 一、化學成分分析188 二、金相檢驗190 三、力學性能試驗193 四、晶間腐蝕試驗200 五、應力腐蝕開裂試驗202 六、鉻鎳奧氏體不鏽鋼焊縫鐵素體含量的測定204 第四節非破壞性試驗...
是奧氏體和鐵素體組織各約占一半的合金鋼管。在含C較低的情況下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。有些鋼還含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti,N等合金元素。該類鋼兼有奧氏體和鐵素體合金鋼管的特點,與鐵素體相比,塑性、韌性更高,無室溫脆性,耐晶間腐蝕性能和焊接性能均顯著提高,同時還保持有鐵素體合金...