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从不锈钢钢管材料组织成分平衡图可以看出,铁素体(α相)只能固溶0.1%以下的氮,因此,钢在氨气中加热时就形成铁的氮化物。在氮化表面形成的这些氮化物饱和层,作显组织观察时,由于它不受所用侵蚀试剂腐蚀,故呈现为白亮层。白亮层容易剥落,所以,氮化后必须用精加工除去,因此可以把白亮层看做伴随氮化产生的一种缺陷。用氨气进行氮化,通过分解产生的原子氮被钢吸附和扩散,再和存在于钢内的Al、Cr等结合形成细小的化合物,在铁素体晶粒内引起很大畸变而使之硬化。未参与氮化的氮变成惰性分子态氮从炉中排出。不锈钢管 图中所示是混合气氛与不同温度下处于平衡的Fe-N相的关系。所以,氨的分解气和氨气的混合气体,即NH3+N2+H2的氮化气氛,可以获得具有与氨分压或者说是氨的分解率相对应的氮化铁表面的氮化层。图中所示是不锈钢钢管在500℃与550℃氮化24小时的情况下,氨的分解率、氮化量以及表面生成相间的关系。从以上结果可以看出,不在生成白亮层的氮化条件下,就不能获得充分的氮化效果。二段氮化法在氮化后期用高分解率的气氛,仅能促进氮在钢中的扩散,试图减轻白亮层。但需要注意的是,与此同时氮化铁容易从晶界上成网状析出,而成为发生剥落的原因。
薄壁不锈钢管在国内从 1990 年开始使用。近几年通过新技术、新工艺处理,在确保使用功能的前提下,将厚壁改成了薄壁,成本下降的薄壁不锈钢水管发展势头强劲,已大量应用于建筑给水和直饮水管道。近来,建设部也非常重视这一新型管材,薄壁不锈钢水管的行业标准已于 2001 年出台。 因为不锈钢管在现场施工很难做到管内壁的氩气保护,采用以往的氩弧焊接方式进行不锈钢及管件的连接,因氩气保护不良,会导致不锈钢焊接接口的抗腐蚀性能的大幅下降,其焊缝在二到三年后就会发生渗漏。若采用螺纹连接,钢管就得留有足够的套丝厚度,这样加大壁厚就会造成不必要的浪费,并且不锈钢管的套丝难度是普通钢管的几倍,安装极不方便,新研制成功的卡压连接方式解决了这一难题,不管在连接性能、施工工序、安装设备等方面都得到行业的认可,目前在薄壁不锈钢燃气管道中大规模使用,且效果良好。 薄壁不锈钢管以超群的耐磨损性能、卓越的力学性能、优异的卫生性能、良好的耐温保温性能成为建材行业的亮点;且因内壁光滑摩阻小,外观时尚、美观,可 回收再利用,使用寿命长范围广、综合成本低等优点,逐渐成为人们看好的新型管材之一。
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不锈钢管在我们的日常使用中随处可以见到,相信也有不少朋友在问我们为什么会接触到如此多的不锈钢管产品,所以下面小编就来为大家介绍钢管的三大特点,帮助大家更好的去了解。 ,抗腐蚀。 大部分304不锈钢管都需要良好的防腐性能。不锈钢管与I、II类餐具、厨具、热水器、饮水机等相似。部分外企还对产品进行了耐腐蚀试验:用NACL水溶液加热至沸腾,过一段时间后,解决方法是排干、洗涤、干燥,测定重量损失,确定腐蚀程度。 二是焊接工艺性。 对焊接性能的要求根据产品不同而不同。餐具一般不要求有焊接性能,甚至包括一些罐装企业。但大部分产品都要求原材料有良好的焊接性能,如第二类餐具、保温杯、钢管、热水器、饮水机等。 三、磨光性能 当前,不锈钢制品在生产过程中一般是经过抛光的,只有少数产品如热水器、饮水机等不需要抛光。这就要求原料具有良好的抛光性能。有以下几个主要的影响因素: 原材料表面的缺陷。比如刮痕、麻点、浸渍等。 不锈钢管原材料问题。硬度过低,打磨时不易打磨(BQ不好),硬度过低,深拉时表面易出现桔皮现象,影响BQ性能。BQ硬度较高,性能良好。 在三次拉伸后,变形较大的区域表面还会出现小黑点,RI高仿DGING,对BQ特性产生影响。