1.4335常见问题以及原因分析

1.4335材料成分
1.4335热处理是通过加热、保温和冷却的手段来实现,若是此三种手段把握不好就会出现以下常见问题:
1.1.4335过热
过热1.4335组织中残留奥氏体增多,尺寸稳定性下降。由于淬火组织过热,1.4335钢的晶体,会导致零件的韧性下降,抗冲击性能降低,轴承的寿命也降低。过热严重甚至会造成淬火裂纹。
2.1.4335欠热
淬火温度偏低或冷却不良则会在显微组织中产生超过标准规定的托氏体组织,称为欠热组织,它使1.4335硬度下降,耐磨性急剧降低,影响1.4335材料寿命。
3.1.4335淬火裂纹
造成这种裂纹的原因有:由于淬火加热温度过高或冷却太急,热应力和金属质量体积变化时的组织应力大于1.4335钢材的抗断裂强度;工作表面的原有缺陷(如表面微细裂纹或划痕)或是1.4335钢材内部缺陷(如夹渣、严重的非金属夹杂物、白点、缩孔残余等)在淬火时形成应力集中;严重的表面脱碳和碳化物偏析;零件淬火后回火不足或未及时回火;前面工序造成的冷冲应力过大、锻造折叠、深的车削刀痕、油沟尖锐棱角等。总之,造成淬火裂纹的原因可能是上述因素的一种或多种,内应力的存在是形成淬火裂纹的主要原因。淬火裂纹的组织特征是裂纹两侧无脱碳现象,明显区别与锻造裂纹和材料裂纹。
4.1.4335热处理变形
1.4335在热处理时,存在有热应力和组织应力,这种内应力能相互叠加或部分抵消,是复杂多变的,因为它能随着加热温度、加热速度、冷却方式、冷却速度、零件形状和大小的变化而变化,所以1.4335热处理变形是难免的。
5.1.4335表面脱碳
1.4335在热处理过程中,如果是在氧化性介质中加热,表面会发生氧化作用使零件表面碳的质量分数减少,造成表面脱碳。表面脱碳层的深度超过后加工的留量就会使零件报废。1.4335表面脱碳层深度的测定在金相检验中可用金相法和显微硬度法。以表面层显微硬度分布曲线测量法为准,可做仲裁判据。
6.1.4335软点
由于加热不足,冷却不良,淬火操作不当等原因造成的1.4335表面局部硬度不够的现象称为淬火软点。它象表面脱碳一样可以造成表面1.4335耐磨性和疲劳强度的严重下降。
1.4335
材料号:1.4335
牌号:x1crni25-21
标准:en 10088-2: 2005
●特性及应用:
x1crni25-21锈钢,德国din标准不锈钢。
●化学成分:
碳 c:≤0.02
硅 si:≤0.25
锰 mn:≤2.00
磷 p:≤0.025
硫 s:≤0.010
铬 cr:24.00~26.00
钼 mo:0.20
镍 ni:20.00~22.00
氮 n:≤0.11
1.4335不锈钢杂谈:
1)1.4335沉淀硬化不锈钢是为了适应航空和航天事业的发展需求,在四、五十年代发展起来的一类高强度钢,经过时效处理时析出沉淀强化相,提高合金的强度和韧性,使稳定。目前,沉淀硬化不锈钢的常用热处理工艺主要为固溶处理+时效处理,可以获得较好的强度和塑性,一般抗拉强度可达1470mpa,屈服强度为1270mpa左右,延伸率为19%左右,断面收缩率通常在55%~60%之间。
2)1.4335马氏体不锈钢的特点是硬度高,韧性差;经过时效处理后,抗拉强度为1419mpa和屈服强度为1281mpa,延伸率12%左右,断面收缩率40%左右
3)1.4335双相不锈钢结合奥氏体和铁素体双重优势,具备塑性、韧性更高;无室温脆性,具有475℃脆性及导热系数高;耐晶间腐蚀性能,主要是具有优良的耐孔蚀性能、焊接性能好等特点。
4)1.4335铁素体不锈钢具有导热系数大,膨胀系数小、kangyang化性好、抗应力腐蚀优良等特点,180—280mn/平方米屈服强度100—170mn/平方米延伸率30%左右,断面收缩率70-80%之间
5)1.4335奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化,如加入s,ca,se,te等元素,则具有良好的易切削性。造成奥氏体不锈钢耐晶间腐蚀性能低下的一个主要因素是奥氏体不锈钢极易敏化。
6)1.4335耐热不锈钢不能进行淬火回火,它的强度只能通过冷作硬化及合金元素强化成沉淀樱花等方法获得。
提示:由于钢材价格每天浮动不定以及客户需求量不一样(本公司批发与零售价格有别),所以店铺显示的价格仅为参考价

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