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大連304不銹鋼天溝
銅、錫和鉛對材料高溫性能的影響
選用AISI 304(1.4301)和AISI 317(1.4439)這兩種材料來進行一系列的。它們的凝固主要分別為鐵素體和奧氏體。只有AISI 304才加入鉛。
①銅的加入從根本上了特征溫度,但對兩種材料的作用不同。對于材料AISI 317,其臨界凝固溫度區間從34K(含0.07%銅)增至48K(含2.34%銅)。同時零強度溫度和零塑性溫度都有所下降。對于材料AISI 304,當銅含量從0.07%增至0.81%時,其熔點溫度、凝固點溫度、零強度溫度和零塑性溫度下降了約8K,當銅含量增至2.49%時,這些溫度開始保持不變,但臨界凝固溫度區間增大。從加銅合金斷裂時的斷面收縮率和大拉力隨溫度的變化關系可知,隨著銅含量的,對斷面收縮率并沒有明顯影響。AISI 317,HAISI 304,隨著溫度逐漸降至l100-C,它們的塑性不但沒有反而有所升高。用來進行拉伸的試樣含銅量是高的(AISI 317含銅2.34%,AISI 304含銅2.49%)。隨著銅含量的,AISI 304的斷面收縮率沒有變化而AISI 317的斷面收縮率則稍微下降。塑性的主要是由于較高的形變速率而不是由于銅含量的。
②錫的加入從根本上了材料的特征溫度,但對兩種鋼的作用不同。對AISI 317,隨著錫含量從O.006%到O.15%,其臨界凝固溫度區間從34K增至67K,幾乎了一倍;而當錫含量增至約O.3%時,則降至58K。錫對AISI 304的作用則不同,隨著錫含量從O.009%到O.22%,其臨界凝固溫度區間初升高而后保持在l6K,一直到錫含量增至O.41%(試樣Sn 3)。
對于AISI 304隨著錫含量的,當溫度小于l25O℃時,零強度溫度、零塑性溫度以及斷面收縮率都有所下降,而對AISI 317這種變化不是連續的。當平均錫含量為O.15%時達到低值。對材料的顯微組織研究表明,這種情況出現的原因是錫含量的了鉬元素的偏聚。另外,大量硫和錳的偏聚也有重要影響。總而言之,可以說兩種材料中錫含量的顯著了其韌性,尤其是在1300℃左右的溫度區間內。AIS工304塑性的要大于AISI 317。對于這兩種材料,當含錫量高的試樣在大生產條件下退火后,兩種材料在應變速度為O.3s-1_的情況下其韌性有所,但在950℃至125O℃的溫度區間內幾乎保持不變。由于斷面收縮率的變化同未經過退火的情況以及低應變速度的變化方向一致,因此可以得出這樣的結論,即:材料塑性的變化是由于應變速度的影響。
③鉛 本文研究了鉛對AISI 304(1.4301)高溫性能的影響。由于試樣較少,所以只進行了有限的實驗工作。鉛的大加入量為l4×10-6根據差式熱分析法研究發現,當鉛含量在(1O~14)×10-6時,材料的熔點Tlig了約8K,凝固點Tsol了約1OK。當鉛含量從O增至1O×10-6時臨界溫度區間△To(零強度溫度和零塑性溫度之間的差值)從5K增至約35K。
較低的變形速度對材料的韌性似乎沒有什么影響。相反,退火試樣在應變速度為O.3S-1條件下進行試驗,其韌性在11O0℃至12OO℃的溫度范圍內明顯。
加入鈣和鎂對不銹鋼高溫強度和塑性的影響是通過對AISI 304LN(1.4311)和AISI 316L(1.4435)的研究得出的。這兩種鋼的初生析出相分別為鐵素體和奧氏體。
對AISI 304LN,加入不同含量的鈣和鎂在整個溫度區間內材料的韌性都有所。鈣和鎂的添加對AISI 316L的作用也相同。同不加鈣和鎂的試樣相比,加入(15~17)×10-6的
鎂可使AISI 316L的零塑性溫度1OK。但是其塑性仍顯著低于AISI 304LN。
4、討論
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