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上海隆进特殊钢有限公司
发展
随着机械切削加工不断向自动化、高速化和精密化方向发展,对材料的切削性提出更高的要求,于是出现了切削性---的铅一硫复合,又称为超。此后各种铅一硫二元和多元复合陆续问世。
生产发展很快,品种和牌号数量不断,产量逐渐上升。在美国、、英国、前联邦德国、五国中,多者有31个钢号(aisi),少者有7个钢号(foct)。品种已经扩大到扁钢和管易。产量以多,速度也快。1965年接近10万t,到了1985年达到了100万t左右,其中硫系占64.4%。生产的约有40%~46%消耗在汽车制造业,产业机械消耗约10%,家庭用品和其他消耗约6%。
无磁钢简介
无磁钢[1]属fe—mn—al—c系列奥氏体金属材料,化学成份决定电磁性能(磁导率),组织,力学---良,磁导率低而电阻率高,在磁场中的涡流损耗极小,加工制造中切割、焊接、钻孔、弯曲等与普通钢材同样容易,与不锈钢相比,不但材料成本、产品性能,还可节省加工费用。
无磁钢的用途
(1)、高压电器和大中型变压器油箱、铁芯拉板、线圈夹件、螺栓、套管、
法兰盘等漏磁场中
的结构件;
(2)、起重电磁铁吸盘、磁选设备筒体、选箱以及除铁器、选矿设备等;
(3)、特殊冶炼电炉内衬、炉盖,电极夹板、夹头、横臂、密封圈及电磁搅拌装置结构件。
无磁钢材料是用于金属保护壳的一种特殊材料,它由特种合金钢一些---的金属元素转变而来,具有耐磨、耐酸、耐碱、耐腐蚀、透磁性能强、对磁力无任何阻碍等特性,能使形成的保护层有足够的强度、厚度,从而---足够的使用寿命。无磁钢是采用epc消失模真空吸铸工艺,该工艺具有金属致密均匀,外形尺寸,能有效---磁性衬板与筒体率达到95%以上。 专门用在磁性衬板上
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无磁钢按使用性能划分,可分为奥氏体无磁不锈钢和无磁结构钢。
无磁结构钢多采用fe-mn系无磁钢,主要利用较高的mn、c含量在室温即奥氏体组织,主要包括fe-mn、fe-mn-cr和fe-mn-al系无磁结构钢。
fe-mn系无磁结构钢
工业上曾使用的种奥氏体钢是1882年英国冶金学家roberthadfield所的一种含锰钢,基本成分为11%~14%mn,0.9%~1.4%c,该钢水淬后因具有---的强度和韧性匹配,以及较高的耐磨性和加工硬化能力,得以广泛应用,因此这种含锰钢也被命名为hadfield钢。
对于一些只要求高韧、无磁性而对不锈性能要求不高的零部件,为进一步这类无磁结构钢的生产成本,通常只依靠足够的mn和c(或n)含量来扩大奥氏体相区,室温奥氏体组织。
在fe-mn系合金的基础上,又逐渐发展出fe-mn-cr系、fe-mn-al系等多个系列的高锰奥氏体无磁钢。
与此同时,上海隆进针对强化无镍fe-mn和fe-mn-cr系高锰无磁钢经过热轧或热锻后利用冷加工硬化和时效硬化的强化效果及其对磁导率的影响进行了专门研究,提出冷加工硬化和时效硬化综合利用材料性能的方案,即采用半热锻(温加工)或锻后直接时效处理,通过冷加工变形使奥氏体晶粒内部产生滑移带,碳化物的析出部位,使其均匀弥散,以---的强塑性匹配。
德国是早对无磁钢进行研究并且将无磁钢单独化的之一,德国钢铁协会的fe-mn-c系无磁钢牌号为x120mn12和x35mn18,并给出了相应的热加工和水淬温度,经过不同的热处理工艺,无磁钢的屈服强rp0.2为250mpa~600mpa,抗拉强度rm为700mpa~900mpa,延伸率a为30%~40%,磁导率μ≤1.03,经冷变形强化后,磁导率μ升高到1.05~1.10。
fe-mn-al系无磁钢
20世纪30年代,提出以锰代镍,以铝代铬的fe-mn-al-c系合金,是作为非腐蚀下部分替代较为昂贵的cr-ni系奥氏体不锈钢而产生的。由于具有度、无磁性、化、耐腐蚀、低密度和低成本等一系列优点而受到各国材料科学研究者的普遍。
1958年,ham及cairns等研究了合金成分为fe-34mn-10al-0.76c的mn-al-c钢,其抗拉强度达到750mpa,同时延伸率达到了70%。
sato等于1989年研究了fe-20/30mn-0/7al奥氏体钢在-196℃~25℃范围内的变形后的微观组织,发现钢中al的加入将会γ***ε的马氏体相变,同时促进了变形中形变孪晶的形成。
实验结果表明,具有较高mn含量以及al含量的钢种在层错能γ大约在20mj/m2时变形中更容易形成形变孪晶而不是γ***ε的马氏体相变。
随着汽车工业的飞速发展以及未来汽车制造正朝着轻量化、性和低能耗的方向发展,fe-mn-al-c钢一直以来主要设想作为汽车钢板和应用,因此,各国对于fe-mn-al-c系合金的研究工作主要集中在层错能、力学性能和变形中发生的形变孪晶、γ***ε马氏体相变等变形机制的探讨,而对其无磁性能的研究相对较少。
20世纪60年代,张彦生、师昌绪提出以较高的mn含量替代ni来奥氏体,并加入少量alγ***ε马氏体相变,在配制30个不同成分的fe-mn-al系高锰奥氏体钢的基础上研究了其组织结构、高低温瞬时力学性能、时效性能及化性能,并---利用适量的c、si元素,22%~25%mn和2.5%~4%al的合金成分范围发展低温无磁钢的可能性。
对fe-mn及fe-mn-al系高锰奥氏体钢的深入研究主要集中在二十世纪八十至九十年代,不仅其低温断裂行为进行了的研究,而且还深入地探讨了系列高锰奥氏体钢的磁性转变、低温组织和力学行为、变形及开裂机制、组织性及形化行为等重要问题。李依依等对fe-mn-al系相图的研究,证实高锰奥氏体钢中反铁磁转变点的存在,观察到此类合金中ε-马氏体层错重叠的极轴形核长大机制,这不仅为发展---温无磁钢提供了科学依据,而且对低温钢的合金化和马氏体相变的研究具有重要意义。
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