文章摘要: 不锈钢锻件广泛用于国防工业,化学工业,石油工业和电力部门,许多产品不仅需要耐腐蚀性能,而且还要求高强度。因此,大多数不锈钢锻件需要在锻造后使用。不锈钢与碳钢相比的不同特征是:导热系数低,锻造温度范围窄,过热敏感度强,高温下的高电阻,低塑性等
不锈钢锻件广泛用于国防工业,化学工业,石油工业和电力部门,许多产品不仅需要耐腐蚀性能,而且还要求高强度。因此,大多数不锈钢锻件需要在锻造后使用。不锈钢与碳钢相比的不同特征是:导热系数低,锻造温度范围窄,过热敏感度强,高温下的高电阻,低塑性等,所有这些都给锻造生产带来了许多困难,并且类型不同不锈钢锻造工艺也不同。下面介绍常用不锈钢锻件的类型和锻造工艺特性。
一、马氏体不锈钢锻件的锻造工艺特性
1.马氏体不锈钢在加热和冷却过程当中会经历异构转变。对于这种类型的钢,对热锻造的变形没有特殊要求。
2.马氏体不锈钢锻件的锻造和加热时,应避免形成铁素体,因为铁素体的出现会造成锻件开裂,并且必须避免因过度加热而使金属过度加热。锻件的表层脱碳将造成过多的铁素体形成,因此应尽量减少表层脱碳。
3.马氏体不锈钢在锻造后容易开裂。这是因为在锻造后的空气冷却过程当中会出现马氏体和碳化物组织,并且产生的内应力相对较大。因此,应在锻造后缓慢冷却,通常在200°C左右。在砂坑或矿渣中缓慢冷却,从砂坑中取出不锈钢锻件后应及时进行退火,以避免破裂。
二、铁素体不锈钢锻件的特征:
1.铁素体不锈钢的再结晶温度较低,速度较快,因此在塑性变形过程当中晶粒生长的可能性更大。铁素体不锈钢在950°C以上的晶粒中生长更快。
2.铁素体不锈钢锻件的锻造性能受到晶粒长大和组织减弱的限制。例如,少量奥氏体的出现会造成晶界的减弱,因此需要严格控制锻造温度。
3.为了获得细晶粒组织,不锈钢锻件锻造的压缩量应不小于12%-20%,锻造温度应不高于800°C。为了避免由于低温造成的冷作硬化,不锈钢锻件锻造温度不应低于705°C。
不锈钢锻件的热加工性能
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