15s20、15s20、15s20
上海隆进特殊钢有限公司
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。
易切削元素
碲
作为易切削元素用于,首先出现在1932年的---中。1961年美国研制成功一种含碲,它是硫一铅一碲多元复合,其切削性非常优异,可与易切削黄铜比美。由于硒与碲的性能和作用相近,故经常被交替使用或同时加入钢中。
钙脱氧
自60年代起,人们又从另一途径来研究钢的切削性,即加入某种脱氧元素,以生成所需要的脱氧产物——有利夹杂,在将此称为脱氧型。前联邦德国于1964年首先提出用钙脱氧的钙---,3年后被引入并正式生产,它适于用tic的硬质合金,进行高速切削,可---生产率,工具消耗。在已成为汽车、拖拉机制造业中用量相当大的一种。
钛脱氧
从60年代后期开始,又研究了加钛脱氧的。1973年首先发表了以钛脱氧的钛一硫复合---,近几年,在等少数已开始。
各种无磁钢,广泛应用于大中型变压器、电磁铁、等无磁结构材料。
无磁钢属fe—mn—al—c系列奥氏体,化学成份决定电磁性能,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。在磁场强度为16000a/m(200奥斯特)时,无磁钢的磁导率μ≤1.319×10-6 h/m (1.05高/奥)不锈钢的磁导率μ=1.339×10-6h/m(1.1高/奥)。奥氏体不锈钢经冷加工后具有轻度磁性。
无磁钢各牌号及用途
无磁钢为高锰低磁钢,主要用于沿海消磁站、电磁吸盘、扫雷艇、潜水艇防燃材料。 供货状态:正火+回火+抛丸处理钢板、热轧+抛丸处理钢板。
无磁钢30mn20al3宝钢/太钢/重特<电炉+炉外精炼>
无磁钢40mn18cr3是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来钢的强度,以不同护环类别的强度要求。用于护环类别ⅰ~ⅲ类的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40mn18cr4v:宝钢/太钢/重特<电炉+炉外精炼>
无磁钢45mn17al3(917):宝钢/太钢/重特<电炉+炉外精炼>
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