2Cr25Ni20国标奥氏体耐热钢(耐热钢及高温合金(33页))

博主:adminadmin 2022-12-28 09:36:06 条评论
摘要:很多人不知道2Cr25Ni20国标奥氏体耐热钢的知识,小编对耐热钢及高温合金(33页)进行分享,希望能对你有所帮助!本文导读目录:1、2Cr25Ni20国标奥氏体耐热钢2、耐热钢及高温合金(33页)3、NCF690耐腐蚀/耐热钢2Cr25Ni20国标奥氏体耐热钢二、耐腐蚀钢管、异型耐腐蚀钢件、耐...

很多人不知道2Cr25Ni20国标奥氏体耐热钢的知识,小编对耐热钢及高温合金(33页)进行分享,希望能对你有所帮助!

2Cr25Ni20国标奥氏体耐热钢(耐热钢及高温合金(33页))

本文导读目录:

1、2Cr25Ni20国标奥氏体耐热钢

2、耐热钢及高温合金(33页)

3、NCF690耐腐蚀/耐热钢

2Cr25Ni20国标奥氏体耐热钢

  二、耐腐蚀钢管、异型耐腐蚀钢件、耐酸铸铁管、耐酸钢出酸管、耐酸钢旋流器、不锈耐酸钢、耐高温不锈钢、搅拌浆、热电偶保护套管。

  耐热钢铸件:3Cr24Ni7N,1cr25ni20si2,0Cr25Ni20,2Cr25Ni20等。

  低温合金钢材质:3Cr18Ni12Si2N,0Cr18Ni9等。

  高温合金钢材质:1Cr25Ni20Si2,1Cr18Ni25Si2,2Cr28Ni12NRe,3Cr28Ni48W5,0Cr20Ni80等。

  2Cr25Ni20属于国标奥氏体耐热钢,执行标准:GBT1221-2007。

  2、美标:ASTMA标准,S31000,SAE标准:/,UNS标准:310,。

耐热钢及高温合金(33页)

  第六章耐热钢和高温合金6.1钢的热稳定性和热稳定性钢6.2金属的热强性6.3-Fe基热强钢6.4-Fe基热强钢第六章耐热钢和高温合金6.1钢的热稳定性和热稳定性钢耐热钢:高温下具有高的热化学稳定性(抗腐蚀和耐腐蚀性能)和热强性的特殊钢。

  种类:1、热稳定钢高温下抗氧化或抗高温介质腐蚀而不破坏的钢种。

  2、热强钢高温下具有一定抗氧化能力并具有足够强度而不产生大量变形或断裂的钢种。

  失效形式:高温下强度不足、表面氧化腐蚀第六章耐热钢和高温合金6.1钢的热稳定性和热稳定性钢服役条件:高温下工作(影响化学稳定性、降强度)性能要求:1、抗蠕变、抗热松弛和热疲劳性能及抗氧化能力2、介质中抗腐蚀能力和足够韧性3、良好加工性能和焊接性4、合理的组织稳定性用途:制造工业加热炉、热工动力机械(如内燃机)、石油及化工机械与设备等。

  第六章耐热钢和高温合金6.1钢的热稳定性和热稳定性钢一、钢的抗氧化性能及其提高途径失效:高温下强度不足、表面氧化腐蚀要求:较好的热稳定性热稳定性:钢在高温下抗氧化或抗高温介质腐蚀的能力;指标:g/m2.单位时间、单位面积上的氧化后质量增加或减少的数值表示。

  在其他条件相同时,减少质量或增加质量的程度越小,热稳定性越高。

  6.1钢的热稳定性和热稳定性钢氧化机理:第六章耐热钢和高温合金6.1钢的热稳定性和热稳定性钢铁氧化物:FeO、Fe2O3、Fe3O4(致密)FeO氧化物:Fe缺位固溶体,Fe离子通过FeO层易扩散,即易氧化抗氧化措施:防止FeO形成;提高其形成温度;加入合金元素Cr、Al、Si形成其致密牢固氧化物,防止Fe、O原子扩散Al、Si加入有副作用,降强度增脆性第六章耐热钢和高温合金5特殊性能钢6.1钢的热稳定性和热稳定性钢①在钢表面生成致密稳定连续而牢固的Cr2O3、Al2O3、SiO2氧化膜,但Al、Si明显增加钢的脆性,常与Cr一起加入;当Cr达5%时,工作温度达600~650℃,达28%时,工作温度可达1100℃。

  ②微量稀土(RE)元素如钇(Y)、镧(La)等,能防止高温晶界的优先氧化,明显改善耐热钢的抗氧化性。

  ③金属表面渗Cr、Al、Si也有效提高钢抗氧化性。

  第六章耐热钢和高温合金6.1钢的热稳定性和热稳定性钢二、热稳定钢(抗氧化钢,不起皮钢)种类:F型热稳定钢、A型热稳定钢F型热稳定性钢:Cr13、Cr18、Cr25型A型热稳定性钢:A型不锈钢加Si、Al而得性能:后者较前者更好的工艺性能和热强性第六章耐热钢和高温合金6.1钢的热稳定性和热稳定性钢牌号典型钢种应用热处理工艺。

  第六章耐热钢和高温合金5特殊性能钢6.2金属的热强性高温力学性能指标:①蠕变极限:材料在高温长期载荷下对缓慢塑性变形(即蠕变)的抗力;以表示700℃下经1000h产生0.2%残余变形量的最大应力。

  ②持久强度:材料在高温长期载荷下对断裂的抗力;以表示在500℃下经10000h发生断裂的应力值。

  第六章耐热钢和高温合金6.2金属的热强性一、高温下金属材料力学性能特点热强性:高温和载荷下抵抗塑性变形能力包括:高温下瞬时性能和长时性能瞬时性能:高温拉伸、冲击、硬度长时性能:蠕变极限、持久强度、应力松弛、高温疲劳强度、冷热疲劳等第六章耐热钢和高温合金6.2金属的热强性二、耐热钢热强性的影响因素及其提高途径1、影响耐热钢热强性的因素A、软化因素温升,原子结合力下降,扩散系数加大,组织由亚稳定态向稳态转变。

  如第二相集聚长大等B、形变断裂方式变化低温滑移;高温有滑移、扩散变形、晶界滑动和迁移C、断裂失效金属常温断裂:穿晶断裂(晶内强度大于晶界强度)金属高温断裂:晶间断裂(原子扩散加速)第六章耐热钢和高温合金5特殊性能钢6.1钢的热稳定性和热稳定性钢6.2金属的热强性2、提高钢的热强性途径①基体(固溶)强化元素Cr、Ni、W、Mn、Mo、Nb等,形成单相组织并提高再结晶温度。

  原理:提高原子结合力,降低扩散系数②第二相沉淀强化元素V、Ti、Nb、Al等,形成细小弥散分布的稳定碳化物(VC、TiC、NbC)或稳定性更高的金属间化合物(Ni3Ti、Ni3Nb、Ni3Al),获得第二相沉淀强化效果并提高组织稳定性。

  原理:长时间稳定难长大,高温弥散态第六章耐热钢和高温合金6.2金属的热强性2、提高钢的热强性途径③晶界强化减少高温下晶界转动途径:减少晶界:控制钢晶粒度(难滑移,塑变抗力提高)净化晶界:微量元素硼(B)与稀土(RE)元素,高熔点晶核,长大进。

NCF690耐腐蚀/耐热钢

  标准:JISG4901:耐腐蚀和耐热高温合金棒材。

  涡轮发动机零件-机械齿轮、齿轮轴、主轴、叶片。

  这些材料必须经得起高温、极端氧化电位和回收利用。

  第二阶段是指20世纪70年代到90年代后期这段时刻,这是我国高温合金的开始开展阶段。

  参照国外的技术规范同,进行研制和出产作业,在出产过程中建立严格的质量管理体系,学习国外的质量检测规范,加强对资料质量控制和质量检测作业。

  这一阶段,将传统的工艺同西方的先进工艺相融合,研制成功了多种新式的高温合金,一起我国高温合金的出产工艺技术得到了提高,产品质量方面达到了一个新的高度.乃至达到了西方发达国家的技术水平。

  现在,我国已经建成了多个高温合金研制和出产基地,这些基地有着较先进的出产设备,并且初具出产规模。


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