为使S30400材料具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能,除了选用合理的规格形态(市场上以S30400板材、S30400棒材、S30400管材、S30400线材、S30400带材等规格多见),热处理工艺往往是必不可少的。与加工工艺相比,S30400热处理一般可以通过不改变S30400材料化学成分等方式来得到所需的性能。
S30400热处理工艺分类如下:
S30400整体热处理——S30400退火————包括不完全/完全退火和等温退火、球化退火、去应力退火。
S30400整体热处理——S30400正火————主要是提高低碳S30400钢的力学性能,改善切削加工性。
S30400整体热处理——S30400淬火————淬火介质有盐水淬,水淬和油淬。
S30400整体热处理——S30400回火————常见的回火工艺有:低温回火,中温回火,高温回火和多次回火等
S30400整体热处理——S30400调质————为了获得一定的S30400强度和韧性
S30400整体热处理——S30400时效————以提高S30400合金的硬度、强度或电性磁性等
S30400化学热处理——S30400渗碳————渗碳根据渗剂的聚集态的不同分为固体渗碳、液体渗碳、气体渗碳三种。
S30400化学热处理——S30400渗氮————常用的是气体渗氮和离子渗氮。
S30400表面热处理——S30400火焰淬火——主要技术参数是S30400表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。
S30400表面热处理——S30400感应加热——零件如果局部硬度要求较高时选择此处理。
S30400
S30400化学成分:
材质 C Si Mn P
≤ S
≤ Cr Ni Mo N
S30400 ≤0.08 ≤0.75 ≤2.0 0.045 0.03 18-20 8.0-10.5 ≤
0.10
S30400目前,人们已经研究出很多公式来表述奥氏体形成元素的相对重要性,有名的是下面的公式:
奥氏体形成能力=Ni%+30C%+30N%+0.5Mn%+0.25Cu%
从这个等式可以看出:
1.S30400碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。
2.S30400氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。
3S30400.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。
从这个等式中也可以看出:
1.S30400添加锰对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加锰可以使更多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成100%的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成100%奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
2.S30400在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是完全铁素体不锈钢,具有磁性。
3.S30400在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。
4.S30400如果仅添加一半数量的镍,就会形成50%的铁素体和50%的奥氏体,这种结构被称为双相不锈钢。
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