双相不锈钢的冶金学(双相不锈钢焊条.docx)
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双相不锈钢的冶金学
冶金产品或制造加工中铁素体和奥氏体的相对数量取决于其化学成分和加热历史。
如相图所显示,成分上较小的变化即会对两相的相对体积分数有较大影响。
单独的铁素体形成元素和奥氏体形成元素在双相钢中也同样发挥作用。
显微组织中的铁素体/奥氏体相平衡可通过如下的多变量线性回归来预测:。
Nieq%Ni+24.55%C+21.75%N+0.4%Cu。
T(摄氏温度)是退火温度,1050-1150C,元素含量为重量百分数(wt%)。
氮的另一个有效作用是提高了从铁素体开始形成奥氏体的温度,见图3,它增加了铁素体转变为奥氏体的比例。
因此,即使在相对快速的冷却条件下,奥氏体数量也几乎能达到平衡状态时的水平。
对第二代双相不锈钢而言,这一效应可减少HAZ铁素体过量的问题。
双相不锈钢中的'相也是一个稳定相,它在低于525℃(950℉)的铁素体相中形成,其形成机制与全铁素体不锈钢中'相相同。
铁素体不锈钢长时间暴露在475℃(885℉)左右的温度后,其中的'相会造成常温韧性的丧失,这就是所谓的475℃/885℉脆性。
在某些温度下,有害的相、'相以及碳化物和氮化物相在数分钟内即可形成。
因此,加工和制造以及使用时的热处理必须要考虑相形成的反应动力学以保证获得所需要的耐蚀性和力学性能。
现已开发的这些双相不锈钢牌号都力求有最好的耐蚀性和充分延迟析出反应,使加工制造得以顺利进行。
相和相析出的温度略高但是与碳化物和氮化物析出的时间大致相同。
铬、钼和镍含量更高的双相不锈钢牌号的相和相析出比2205更快;低合金化牌号析出则较慢。
图5中的虚线说明相和相在较高合金化的2507中开始形成的时间较早,而在2304中开始时间较晚。
因为长时间高温下使用会使钢的室温韧性丧失,压力容器设计规范已确立了最大许用设计应力下的使用温度上限值。
德国TV规范区别对待了焊接和非焊接结构件,它的温度上限值比ASME锅炉和压力容器规范更保守。
表3综合了双相不锈钢的一些重要析出反应和析出的温度极限。
双相不锈钢焊条.docx
铭不锈钢-双相不锈钢焊条双相不锈钢电焊条简明表符合GBE312-16.相当AWSE312-16A1002双相不锈钢焊条40%左右的铁素体,故说明:A1002是钛钙型药皮的双相钢焊条,由于熔敷金属中含有具有优良的抗裂性能。
用途:用于高碳钢、工具钢、高温钢、装甲钢、异种钢等的焊接。
熔敷金属化学成分(%)化学成分CMnSiSPNiCr保证值。
22参考电流(AC、DC+)焊条直径(mm)42.543.244.045.0焊接电流(A)508080220注意事项1.焊前焊条须经250C左右烘焙1h2.尽可能采用直流电源,电流不宜过大。
FY.S2215双相不锈钢焊条W/那符合GBE2209-15相当AWSE2209-15说明:JQ.S2215是碱型药皮的超低碳双相不锈钢焊条,熔敷金属中含有40%-50%勺铁素体,具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,特别是具有可靠的耐化物腐蚀性能和高的耐点蚀性能。
用途:用于焊接超低碳00Cr22Ni5Mo3N、SAF2205等双相不锈钢。
熔敷金属化学成分(%)化学成分CMnSiSPCuNiMoCrN保证值。
20参考电流(AC、DC+)WireDiameter(mm)b3.2WeldingCurrent(A)DownhandWelding90120VerticalWelding80100注意事项1.焊前焊条须经350C左右烘焙1.5h2.操作时电流不宜过大。
FY.S2216双相不锈钢焊条JHL|OHW4那符合GBE2209-16相当AWSE2209-16焊接位置:说明:JQ.S2216是钛钙型药皮的超低碳双相不锈钢焊条,熔敷金属中含有40%-50%勺铁素体,具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,特别是具有可靠的耐化物腐蚀性能和高的耐点蚀性能。
用途:用于焊接超低碳00Cr22Ni5Mo3N、SAF2205等双相不锈钢。
熔敷金属化学成分(%)化学成分CMnSiSPCuNiMoCrN保证值。
20参考电流(AC、DC+)焊条直径(mm)43.2焊接电流(A)90120注意事项1.焊前焊条须经250C左右烘焙1.5h。
执行GB/T983-1995标准焊接位置:G202铭不锈钢焊条符合GBE410-16.相当AWSE410-16说明:G202是钛钙型药皮的Cr13不锈钢焊条,可交直流两用。
用途:用于焊接0Cr13和1Cr13不锈钢结构,也用于耐蚀、耐磨的表面堆焊。
熔敷金属化学成分(%)化学成分CMnSiSPCuNiMoCr保证值。
254SMO双相不锈钢
254SMO双相不锈钢是一种奥氏体不锈钢。
由于它的高含钼量,故具有极高的耐点腐蚀和耐缝隙腐蚀性能。
这种牌号的不锈钢是为用于诸如海水等含有卤化物的环境中而研制和开发的。
特别是在含卤化物的酸中,该钢要优于普通不锈钢。
1.海洋:海域环境的海洋构造物,海水淡化,海水养殖,海水热交换等。
3.能源领域:原子能发电,煤炭的综合利用,海潮发电等。
3.由于254SMO具有较高的含氮量,因此其机械强度比其他种类的奥氏体不锈钢要高。
此外,254SMO还具有很高的延展性和冲击强度以及良好的可焊接性。
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