Hei! Tervetuloa EMAR-yrityksen verkkosivuille!
Keskittynyt CNC-työstöosiin, metallin leimausoosiin ja levyjen käsittelyyn ja valmistukseen yli 16 vuoden ajan
Saksan ja Japanin erittäin tarkat tuotanto- ja testauslaitteet varmistavat, että metalliosien tarkkuus saavuttaa 0,003 toleranssin ja korkean laadun
postilaatikko:
Tärkeimmät ruostumattoman teräksen tyypit
Sijaintisi: home > uutiset > Teollisuuden dynamiikka > Tärkeimmät ruostumattoman teräksen tyypit

Tärkeimmät ruostumattoman teräksen tyypit

Vapautusaika:2024-11-26     Katselukertojen lukumäärä :


Ruostumaton teräs jaetaan usein martensiittiseen teräkseen, ferriittiseen teräkseen, austeniittiseen teräkseen, austeniittiseen ferriittiseen (duplex) ruostumattomaan teräkseen ja sadekarkaistuun ruostumattomaan teräkseen organisaatiotilan mukaan. Lisäksi se voidaan jakaa kromi ruostumattomasta teräksestä, kromi nikkeli ruostumattomasta teräksestä ja kromi mangaanityppi ruostumattomasta teräksestä niiden koostumuksen mukaan. On myös erikoistunut ruostumaton teräs paineastioihin, GB24511_2009_Steel Steel Plates and Strips painelaitteisiin.

Ruostumaton rautateräs

Sisältää 15–30 prosenttia kromia. Sen korroosionkestävyys, sitkeys ja hitsattavuus lisääntyvät kromipitoisuuden lisääntymisen myötä, ja sen kloridijännityskorroosionkestävyys on parempi kuin muut ruostumattomat teräkset, mukaan lukien Crl7, Cr17Mo2Ti, Cr25, Cr25Mo3Ti, Cr28 jne. Ruostumattomalla ferriittisellä teräksellä on hyvä korroosionkestävyys ja hapettumiskestävyys korkean kromipitoisuudensa vuoksi, mutta sen mekaaniset ja prosessiominaisuudet ovat huonot. Sitä käytetään pääasiassa haponkestävissä rakenteissa, joissa on alhainen jännitys ja hapettumiskestävä teräs. Tämäntyyppinen teräs kestää korroosiota ilmakehän, typpihapon ja suolaveden liuoksista, ja sillä on hyvä korkean lämpötilan hapettumiskestävyys ja alhainen lämpölaajenemiskerroin. Sitä käytetään typpihapon ja elintarviketehtaan laitteissa, ja sitä voidaan käyttää myös korkeissa lämpötiloissa toimivien osien valmistukseen, kuten kaasuturbiinin osien.

Austeniittinen ruostumaton teräs

Se sisältää yli 18% kromia, noin 8% nikkeliä ja pieniä määriä molybdeenia, titaania, typpeä ja muita elementtejä. Hyvä kattava suorituskyky ja kestää korroosiota eri medioista. Yleisesti käytettyjä austeniittisen ruostumattoman teräksen laatuja ovat 1Cr18Ni9, 0Cr19Ni9 jne. 0Cr19Ni9 teräksen Wc on pienempi kuin; 0,08%, merkitty & ldquo; teräslaadussa; 0”. Tämäntyyppinen teräs sisältää suuren määrän Ni ja Cr, mikä tekee teräksen austeniittisessä tilassa huoneenlämmössä. Tämäntyyppisellä teräksellä on hyvä plastisuus, sitkeys, hitsattavuus, korroosionkestävyys, ja se on ei-magneettinen tai heikosti magneettinen. Sillä on hyvä korroosionkestävyys sekä hapettavissa että pelkistävissä väliaineissa ja sitä käytetään haponkestävien laitteiden, kuten korroosionkestävien säiliöiden ja laitteiden vuorausten, kuljetusputkien, typpihapon kestävien laitteiden osien jne. Lisäksi sitä voidaan käyttää myös ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kellotarvikkeiden päämateriaalina. Austeniittinen ruostumaton teräs käsitellään yleensä kiinteällä liuoksella, joka sisältää teräksen kuumentamisen 1050-1150 ℃ ja jäähdytyksen sitten vedellä tai ilmalla yksivaiheisen austeniittisen rakenteen saamiseksi.

Austeniittinen ferriittinen duplex ruostumaton teräs

Se yhdistää austeniittisen ja ferriittisen ruostumattoman teräksen edut ja on superplastinen. Ruostumatonta terästä austeniitti- ja ferriittirakenteilla on kukin noin puolet. Vähähiilisen kromin (Cr) pitoisuus on 18–28 prosenttia ja nikkeli (Ni) 3–10 prosenttia. Jotkut teräkset sisältävät myös seosaineita, kuten Mo, Cu, Si, Nb, Ti, N jne. Tämän tyyppinen teräs yhdistää austeniittisen ja ferriittisen ruostumattoman teräksen ominaisuudet. Verrattuna ferriittiseen ruostumattomaan teräkseen, sillä on suurempi plastisuus ja sitkeys, ei huoneenlämmössä haurautta, merkittävästi parannettu rakeiden välinen korroosionkestävyys ja hitsaussuorituskyky. Samalla se säilyttää ferriittisen ruostumattoman teräksen 475 ℃ haurauden ja korkean lämmönjohtavuuden, ja sillä on ominaisuuksia, kuten superplastisuus. Verrattuna austeniittiseen ruostumattomaan teräkseen, sillä on suurempi lujuus ja merkittävästi parempi kestävyys rakeiden väliselle korroosiolle ja kloridijännityskorroosiolle. Kaksivaiheinen ruostumaton teräs kestää erinomaisesti pitting korroosiota ja on myös nikkeliä säästävä ruostumaton teräs.

Sadekarkennus ruostumattomasta teräksestä

Matriisi on austeniittinen tai martensiittinen rakenne, ja tavallisia saostuskahvistetun ruostumattoman teräksen laatuja ovat 04Cr13Ni8Mo2Al jne. Ruostumaton teräs, joka voidaan karkaista (vahvistaa) saostuskasvutuksella (tunnetaan myös nimellä ikäkarkaisu).

Martensiittinen ruostumaton teräs

Korkea lujuus, mutta huono plastisuus ja hitsattavuus. Yleisesti käytettyjä martensiittisen ruostumattoman teräksen laatuja ovat 1Cr13, 3Cr13 jne. Korkean hiilipitoisuudensa vuoksi niillä on korkea lujuus, kovuus ja kulumiskestävyys, mutta hieman pienempi korroosionkestävyys. Niitä käytetään joissakin osissa, joilla on korkeat mekaaniset suorituskykyvaatimukset, mutta yleiset korroosionkestävyysvaatimukset, kuten jouset, turbiinin terät, hydrauliset kompressoriventtiilit jne. Tämäntyyppistä terästä käytetään sammutuksen ja karkaisun käsittelyn jälkeen. Hehkutusta vaaditaan taotuksen ja leimauksen jälkeen.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyt ja nauhat painelaitteisiin

Paineastioille tarkoitetulla ruostumattomalla teräksellä on selkeät vaatimukset luokitusta ja koodia, kokoa, muotoa ja sallittua poikkeamaa, teknisiä vaatimuksia, testausmenetelmiä, tarkastussääntöjä, pakkaamista, merkintöjä ja tuotteiden laatutodistuksia varten. Yleisesti käytettyjä laatuja ovat 06Cr19Ni10 ja 022Cr17Ni12Mo2 numeerisilla koodeilla, kuten S30408 ja S3603. Käytetään pääasiassa hygieniatason laitteissa, kuten elintarvikekoneissa ja lääkekoneissa.