Познакомим вас с полным пониманием дуплексной нержавеющей стали
Оставить сообщение
Познакомим вас с полным пониманием дуплексной нержавеющей стали.
Чтобы помочь пользователям лучше понять, выбрать, обработать и применить этот вид нержавеющей стали, в этой статье будут представлены различные характеристики дуплексной нержавеющей стали, а также одна из трудностей, связанных с применением дуплексной нержавеющей стали, обработка и сварка. и сварка дуплексной нержавеющей стали, основные принципы и практическая информация.
Механические свойства
Высокая прочность:
Дуплексная нержавеющая сталь имеет превосходные механические свойства, а механические свойства стандартных дуплексных марок нержавеющей стали показаны в Таблице А. Их предел текучести при комнатной температуре в состоянии отжига на раствор более чем в два раза выше, чем у стандартных аустенитных нержавеющих сталей без добавления азота, что позволяет дизайнеры, чтобы уменьшить толщину стенок в некоторых приложениях. На рисунке B сравнивается предел текучести нескольких дуплексных нержавеющих сталей с пределом текучести аустенитных нержавеющих сталей 316L от комнатной температуры до 300 градусов C (570 градусов F). Из-за риска хрупкости ферритной фазы при температуре 475 градусов C (885 градусов F) дуплексную нержавеющую сталь не следует использовать в течение длительного времени при температурах, превышающих те, которые указаны в технических характеристиках сосуда под давлением.

Механические свойства кованого проката дуплексной нержавеющей стали сильно анизотропны, то есть свойства изменяются в зависимости от направления испытуемого образца. Эта анизотропия формируется за счет удлиненных зерен и кристаллической текстуры, полученной при горячей или холодной прокатке. Хотя структура затвердевания дуплексной нержавеющей стали обычно изотропна, после прокатки или ковки и последующего отжига в структуре присутствуют две фазы. Форма двух фаз конечного продукта показывает направленность обработки, а прочность дуплексной нержавеющей стали перпендикулярно направлению прокатки выше, чем прочность вдоль направления прокатки. Когда надрез ударного образца перпендикулярен направлению прокатки, ударная вязкость выше, чем в направлении прокатки. Вязкость ударного образца «продольного» (LT) Шарпи выше, чем у другого направления. Энергия удара поперечного образца пластины из дуплексной нержавеющей стали обычно эквивалентна от 1/2 до 2/3 продольного образца.
Хорошая прочность и пластичность:
Несмотря на свою высокую прочность, дуплексные нержавеющие стали обладают хорошей пластичностью и вязкостью. Прочность и пластичность дуплексной нержавеющей стали значительно лучше, чем у ферритной нержавеющей стали и углеродистой стали, и сохраняют хорошую ударную вязкость даже при очень низких температурах, таких как -40 градусов C/F. Но не до превосходной степени аустенитной нержавеющей стали.
Устойчивость к коррозии
В подавляющем большинстве стандартных применений аустенитной нержавеющей стали в окружающей среде дуплексная нержавеющая сталь показала высокую коррозионную стойкость, стоит отметить, что в некоторых случаях они имеют очень очевидное преимущество, это связано с высоким содержанием хрома, что очень благоприятно для окружающей среды. кислоты-окислители, содержат достаточное количество молибдена и никеля, устойчивы к коррозии в среднекислотных средах.
Относительно высокое содержание хрома, молибдена и азота в дуплексных нержавеющих сталях также придает им хорошую устойчивость к хлоридной точечной и щелевой коррозии, а их дуплексная структура является преимуществом в средах, где может возникнуть хлоридное коррозионное растрескивание под напряжением.
Если микроструктура дуплексной нержавеющей стали содержит не менее 30% феррита, ее устойчивость к хлоридному коррозионному разрушению под напряжением намного лучше, чем у аустенитной нержавеющей стали 304 или 316. Однако феррит чувствителен к водородному охрупчиванию, поэтому в средах или применениях, где водород может проникнуть в металл и вызвать водородное охрупчивание, дуплексная нержавеющая сталь не обладает высокой коррозионной стойкостью.







