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钢板对奥氏体和铁素体存在范围的影响 扩大或缩小γ相区的元素均同样扩大或缩小Fe-Fe3C相图中的γ相区, 且同样Ni或Mn的含量较多时, 可使钢在室温下得到单相奥氏体组织(如1Cr18Ni9奥氏体不锈钢和ZGMn13高锰钢等), 而Cr、Ti、Si等超过一定含量时, 可使钢在室温获得单相铁素体组织 (如1Cr17Ti高铬铁素体不锈钢等)。 对Fe-Fe3C相图临界点(S和E点)的影响 扩大γ相区的元素使Fe-Fe3C相图中的共析转变温度下降, 缩小γ相区的元素则使其上升, 并都使共析反应在一个温度范围内进行。几乎所有的合金元素都使共析点(S)和共晶点(E)的碳含量降低,即S点和E点左移, 强碳化物形成元素的作用尤为强烈。 合金元素对钢热处理的影响 合金元素的加入会影响钢在热处理过程中的组织转变。
低碳钢板这类钢一般在热轧空冷状态下使用,不需要进行专门的热处理。使用状态下的显微组织一般为铁素体+索氏体。 用途主要用于制造汽车、拖拉机中的变速齿轮,内燃机上的凸轮轴、活塞销等机器零件。这类零件在工作中遭受强烈的摩擦磨损,同时又承受较大的交变载荷,特别是冲击载荷。2. 性能要求(1) 表面渗碳层硬度高,以保证优异的耐磨性和接触疲劳抗力,同时具有适当的塑性和韧性。2) 心部具有高的韧性和足够高的强度。心部韧性不足时,在冲击载荷或过载作用下容易断裂;强度不足时,则较脆的渗碳层易碎裂、剥落。 有良好的热处理工艺性能 在高的渗碳温度(900℃~950℃)下,奥氏体晶粒不易长大,并有良好的淬透性。 成分特点低碳:碳含量一般为0.10%~0.25%,使零件心部有足够的塑性和韧性。 加入提高淬透性的合金元素:常加入Cr、Ni、Mn、B等。 加入阻碍奥氏体晶粒长大的元素:主要加入少量强碳化物形成元素Ti、V、W、Mo等,形成稳定的合金碳化物。
无论是工业生产还是人们生活需求,对于合金钢板的要求都是非常高的,因此加工合金板是一项非常严格的流程,容不得半点马虎。在这些厂里,都是有着很严格的操作流程的。而合金板如果是不合格的产品流入市场,不但不能够起到相应的正面作用,而且会起到很大的反面作用。而我们使用者在选择合金板的时候也是需要很仔细的,因为不同的工具使用范围是不同的,我们要根据自己的需求选择合适的合金板。
Φ6mm×0.6mm的厚壁不锈钢板为例,根据GJB2296A-2005《航空用厚壁不锈钢板规范》,厚壁不锈钢板管口需扩至Φ9.5mm,扩口比(扩口比=扩口后端面外径/扩口前公称外径)为1.58,而壁厚只有0.6mm,所以很容易在扩口时出现裂纹甚至开裂。
Φ6mm×0.6mm的厚壁不锈钢板为例,根据GJB2296A-2005《航空用厚壁不锈钢板规范》,厚壁不锈钢板管口需扩至Φ9.5mm,扩口比(扩口比=扩口后端面外径/扩口前公称外径)为1.58,而壁厚只有0.6mm,所以很容易在扩口时出现裂纹甚至开裂。