60s20易切削圆钢零切

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无磁钢各牌号及用途
无磁钢50mn18cr5是典型的和使用普遍的锰铬系无磁性奥氏体护环钢。固溶处理后,进行半热变形强化或冷变形强化,以钢的强度,以不同护环类别的强度要求。用作汽轮发电机无磁性护环锻件及其他要求无磁性的零部件。
无磁钢50mn18cr3是典型的和使用普遍的锰铬系无磁性奥氏体护环钢。固溶处理后,进行半热变形强化或冷变形强化,以钢的强度,以不同护环类别的强度要求。用作汽轮发电机无磁性护环锻件及其他要求无磁性的零部件。
无磁钢50mn18cr4n是锰铬系无磁性奥氏体护环钢,在 50mn18cr4的基础上加氮而。氮能扩大和奥氏体,使钢强化。固溶处理后,进行半热变形强化或冷变形强化以不同类别的强度要求。用于汽轮发电机无磁性护环锻件及其他要求无磁性的零部件。
无磁钢50mn18cr4钢/太钢/重特<电炉+炉外精炼> 无磁钢50mn18cr4wn是锰铬系无磁性奥氏体护环钢,在 50mn18cr4的基础上加钨、氮。钨使钢中碳化物沉淀较慢,氮扩大和奥氏体,使钢进一步强化。固溶处理后,进行半热变形强化或冷变形强化,以不同强度要求。用于汽轮发电机无磁性护环锻件及其他要求无磁性的零部件。
20mn23alv高锰低磁钢用来制造大型变压器内部结构件低磁板,该钢种具有极低的磁导率和---的力学性能及易加工性能,可以替代低磁奥氏体不锈钢及有色合金用于变压器、磁选机及电机等电器设备中不导磁部件的制造。 由于20mn23alv含锰量和含铝量高,目前---均使用模铸进行生产。可是模铸生产的钢锭表面难以---,同时钢水收得率及钢材轧制成材率也低。为此,特钢厂对该钢种拟改用连铸生产,因此,针对连铸生产的几大难点,开展了试验研究,以---下述可能出现的问题。
(1)因该钢种两相区大,引起柱状晶发达,影响铸坯。
(2)合金比例大,凝固速度低,难以连铸。 
(3)高铝钢浇铸中,水口“结瘤”影响浇铸。
(4)保护渣液渣层易变性。
经过努力,根据该钢种的液相线温度,拟定出合理的连铸工艺,采用严格的保护浇铸措施和新的保护渣,终连铸试验成功,铸坯和热轧均不低于模铸钢。


50mn18cr4wn
50mn18cr4wn无磁钢简称50mn钢,属于中碳---无磁结构钢,是典型的和使用普遍的锰铬系无磁性奥氏体护环钢。该钢具有低磁导率(μ<1.1h/m)、较度和---的可加工性。通过淬火、回火工艺,采用不同温度回火将影响钢的金相组织,使钢不同的强度、塑性和韧性的配合。50mn18cr4wn无磁钢出厂硬度为23hrc,固溶时效处理后的硬度可达到35hrc左右。可一般电子工业中的无磁模具应用。
5cr21mn9ni4n
5cr21mn9ni4n无磁钢代号为5cr21,属低镍奥氏体耐热钢,是高温性能---的重负荷柴油机排气阀门用钢。该钢硬度高、耐磨性、磁导率低(μ<1.01h/m),在700℃高温下具有---的韧性和的耐腐蚀性,是制作无磁模具的材料,产品化学成分,性能---、使用寿命久、不起锈。5cr21mn9ni4n无磁钢出厂硬度35hrc,可广泛应用于电子工业中的无磁冷作模具、塑料模具中。


阿塞洛米塔尔(arcelormittal)钢铁公司与蒂森-克虏伯(tyhssenkrupp)钢铁公司合作fe-mn-c系高锰钢的冶炼工艺、成分设计和热加工处理等技术,成功将fe-23mn-0.6c高锰奥氏体钢板带材商业化,室温屈服强度599mpa,抗拉强度1162mpa,均匀延伸率达52.8%。
s.allain等提出了fe-mn-c系奥氏体钢的层错能计算模型,利用该模型准确了fe-22mn-0.6c钢在不同温度下的变形机制,认为当层错能≤18mj/mol时,变形将发生ε-马氏体相变;当层错能在12mj/mol~35mj/mol时,变产生形变孪晶。
o.bouaziz等介绍了nb、v、ti的添加对于fe-(17~22)mn-(0.6~0.9)c冷轧和退火奥氏体钢屈服强度增量的影响,认为当微合金元素添加量<0.1%时,强化效果ti>v>nb。
在20世纪后半叶,由于电子信息产业高速发展和发电机、电动机组制造产生的强的推用,对高锰无磁结构钢也进行过大量的研究,发现mn13钢的韧性和焊接性差,无磁性也不,认为应该在此基础上发展高mn低c无磁结构钢。mn含量有利于---磁导率且处于较低水平;c含量有利于焊接性能,同时---无磁结构钢的线系数;加入适量的cr可钢材的耐蚀性。
行方二郎对度低磁钢,包括高ni、高mn-c、高cr-ni、高mn-cr以及高mn-cr-ni系低磁钢的强化及其材料性能进行了论述,给出了fe-mn-c和fe-mn-cr系低磁钢保持低磁性的合金成分范围,并在研究含v低磁钢中发现,添加v能使奥氏体无磁钢呈现---的析出硬化现象,与nb、ti等其它微合金元素相比,v的碳化物更容易高温固溶于奥氏体基体。时效中微细的vc弥散析出,与母相之间的共格性内部应变场的产生,使屈服强度达到980mpa以上,同时使基体的延性和韧性维持在一定程度,磁导率也保持在较低水平。
研究人员也和应用了大量的无磁钢铁材料,针对fe-mn-c系高锰无磁钢的研究中发现,当c含量在0.9%~1.2%,mn含量在22%~30%之间时,随着c、mn含量的,实验钢在4k~293k温度区间的力学性能,磁导率。a.dumay等通过热力学模型计算,研究了cu、cr、al和si的添加对于fe-mn-c系合金的层错能的影响规律,结果表明随着cr含量的,层错能下降。

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