




2205双相不锈钢是由21%铬, 2.5%钼及4.5%镍氮合金构成的双相不锈钢。铁素体和奥氏体***各占大约50%。它具有高强度、良好的冲击韧性以及良好的整体和局部的抗应力腐蚀能力。2205双相不锈钢的屈服强度是奥氏体不锈钢的两倍。这一特性使设计者在设计产品时减轻重量,让这种合金比316,317L更具有势。这种合金特别适用于-50°F/+600°F 温度范围内。超出这一温度范围的应用,也可考虑这种合金,但是有一些限制,尤其是应用于焊接结构的时候。
化学成分:
C: ≤ 0.03
Mn: ≤ 2.00
Si: ≤ 1.00
P: ≤ 0.03
S: ≤ 0.02
Cr: 22.0~23.0
Ni: 4.5~6.5
Mo: 3.0~3.5
N: 0.14~0.20
国际通称:2205双相钢、UNS S32205、UNS S32205、NAS 329J3L、F51、W.-Nr. 1.4462、00Cr22Ni5Mo3N
执行标准:ASTM A240/A***E SA-240、ASTM A276、ASTM A182/A***E SA-182、ASTM A312/A***ES A312
物理性能:2205双相钢密度:7.98g/cm3, 熔点:1300-1390 ℃
固溶热处理:1000-1050℃之间保温1-2小时,快速空冷或水冷。
机械性能:抗拉强度:σb≥795Mpa,屈服强度σb≥550Mpa:延伸率:δ≥15%,硬度≤310(HB)
?沉淀硬化不锈钢铸件的热处理
沉淀硬化不锈钢铸件的热处理
沉淀硬化马氏体不锈钢一般含有形成硬化相的铜、铅、钼、钛等合金元素。这些合金元素在奥氏体中有较大的溶解度,而在马氏体中则很小。因此,沉淀硬化马氏体不锈钢的热处理应该首***行固溶处理,使铸态析出的硬化相充分溶解。然后再进行沉淀硬化处理,使二次硬化相析出,从而提高不锈钢铸件的强度并使其具有良好的耐腐蚀性能。此外,固溶处理也会改善沉淀硬化不锈钢铸件的切削加工性能。
沉淀硬化不锈钢铸件的热处理的特点:
1)固溶处理前,需要先预热到650℃,然后再快速升温到预定的温度。铸件也可以在高温状态下装炉。
2)固溶温度一般为1020 - 1060℃,保温时间按照壁厚每增加25 mm时间也相应增加1小时计算。对于形状复杂的铸件,可以将固溶温度降低到930℃左右。
3)为消除大型铸钢件中存在的树枝状***及成分偏析的不均匀性,304不锈钢铸件,在固溶前进行高温均匀化处理。
4)时效处理的温度可以根据铸件对强度、硬度和韧性的要求进行适当的选择。
5)为了改善沉淀硬化不锈钢铸件的力学性能,在固溶处理后采用700 - 810℃空冷2个小时,然后在620℃条件下空冷4个小时。这样可以显著地改善铸件的切削加工性能。
奥氏体不锈钢的热处理
奥氏体不锈钢铸件的铸态***是奥氏体+碳化物或者奥氏体+铁素体。热处理可以是奥氏体不锈钢铸件提高抗腐蚀性能。
1. 固溶热处理
固溶热处理的一般的规范是:将铸件加热到950℃ - 1175℃,定制304不锈钢铸件,保温后置于水、油或者空气中,使不锈钢中的碳化物完全溶解,从而得到单相***。固溶温度的选择取决于铸钢中的含碳量。含碳量越高,所需的固溶温度越高。
为了减少加热过程中铸钢件的表面与芯部的温差,奥氏体不锈钢的固溶处理的加热方式应该先采用低温预热,再快速加热到固溶温度。保温时间应该随着铸件壁厚的增加也相应的增加。
固溶处理的冷却介质可以采用水、油或者空气,其中水。空气冷却仅适用于薄壁铸钢件。
2. 稳定化处理
奥氏体不锈钢在经过固溶处理以后具有的抗腐蚀性能。但是,非标304不锈钢铸件,当铸件被重新加热到500℃ - 850℃或者铸件在此温度区间内工作的时候,碳化铬会重新沿着奥氏体晶界析出,来样加工304不锈钢铸件,导致晶界腐蚀或者焊缝开裂。这种现象称为敏化。为了提高这类奥氏体不锈钢铸件的抗晶界腐蚀性能,一般需要添加钛、铌等合金元素。在固溶处理以后,再重新加热到850℃ - 930℃,接着再快速冷却。这样,钛和铌的碳化物首先从奥氏体析出,从而阻止了碳化铬的析出,改善了不锈钢的抗晶界腐蚀性能。
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