Эффект обработки раствором бесшовных труб из нержавеющей стали
Оставить сообщение
Эффект обработки раствором бесшовных труб из нержавеющей стали
Что такое обработка раствором
Обработка на раствор относится к процессу термообработки, при котором сплав нагревается до высокой температуры и поддерживается при постоянной температуре в однофазной области, так что избыточная фаза полностью растворяется в твердом растворе, а затем быстро охлаждается для получения пересыщенный твердый раствор.
Поскольку процесс операции аналогичен закалке, его также называют «закалкой твердым раствором». Он подходит для сплавов с твердым раствором в качестве матрицы, растворимость которых сильно меняется при изменении температуры. Сначала сплав нагревают до подходящей температуры выше кривой растворимости и ниже линии солидуса и выдерживают в течение определенного периода времени, чтобы вторая фаза растворилась в твердом растворе. Затем его быстро охлаждают в воде или другой среде, чтобы предотвратить повторное осаждение второй фазы, и можно получить пересыщенный твердый раствор при комнатной температуре или фазу твердого раствора, которая обычно существует только при высоких температурах. Поскольку он находится в термодинамически метастабильном состоянии, десольватация или другие преобразования будут происходить при соответствующей температуре или стрессовых условиях. Обычно это подготовительная термообработка, и ее функция состоит в том, чтобы подготовить наилучшие условия для последующей термообработки.


Эффект обработки раствором бесшовных труб из нержавеющей стали
1. Сделать расположение и состав бесшовных труб из нержавеющей стали однородным.
Это особенно важно для сырья, поскольку температура прокатки и скорость охлаждения каждого участка горячекатаной трубы различны, что приводит к неоднородности структуры. При высоких температурах хозяйственная деятельность атомов усиливается, химический состав стремится к однородности. После быстрого охлаждения получается более однородная однофазная организация.
2. Устранить наклеп, чтобы обеспечить возможность продолжения холодной работы.
За счет обработки твердым раствором искаженная структура решетки восстанавливается, вытянутые и разбитые зерна начинают вновь кристаллизоваться, внутренние напряжения устраняются, предел прочности стальной проволоки продолжает снижаться, а удлинение постепенно увеличивается.
3. Восстановить присущую трубам из нержавеющей стали коррозионную стойкость.
Из-за образования и отделения карбидов при холодной обработке дефекты решетки снижают коррозионную стойкость труб из нержавеющей стали. После обработки раствором коррозионная стойкость бесшовных труб из нержавеющей стали восстанавливается до наилучшего состояния.
Три фактора твердого раствора бесшовных труб из нержавеющей стали
Качество процесса получения бесшовных труб из нержавеющей стали в твердом растворе оказывает большое влияние на коррозионную стойкость и яркость внешнего вида нержавеющей стали, а также играет решающую роль в производительности обработки нержавеющей стали. Поэтому процесс термообработки нержавеющей стали играет важную роль в производстве бесшовных труб из нержавеющей стали. играет очень важную роль.
1. Температура твердого раствора. В соответствии с характеристиками химического состава нержавеющей стали, температура твердого раствора нержавеющей стали должна находиться в пределах 950-1150 градусов Цельсия для достижения эффекта размягчения. Уменьшите твердость нержавеющей стали до уровня ниже 220HV и обеспечьте соответствие требованиям качества трубопровода. Если контроль температуры необоснован, могут возникнуть различные дефекты качества.
2. Время твердого раствора. В процессе нагрева аустенитной нержавеющей стали содержание остаточного феррита в стали уменьшается с увеличением времени нагрева. Поэтому обработка раствором трубной арматуры из нержавеющей стали должна контролироваться при температуре около 1050 градусов, чтобы насытить углеродом и улучшить коррозионную стойкость. секс. Затем быстро охладить на воздухе для достижения эффекта твердого раствора.
3. Скорость твердого раствора и сохранение тепла. Теплопроводность нержавеющей стали очень низкая. Теплопроводность при комнатной температуре составляет всего 27% от теплопроводности углеродистой стали. Поэтому процесс нагрева нержавеющей стали при низких температурах должен быть медленным. Если скорость нагрева слишком высокая, легко может произойти деформация. Скорость нагрева нержавеющей стали в твердом растворе следует контролировать в определенном диапазоне и следует обращать внимание на время сохранения тепла. Например, если температура стали 316L составляет около 1100 градусов и время выдержки длительное, содержание остаточного феррита будет продолжать уменьшаться.







