Ruostumaton teräs: kromipitoisuus yli 12 % rauta-seoksesta, joka tunnetaan ruostumattomana teräksenä, ruostumaton teräs ja haponkestävä teräs yleensä. Ruostumaton teräs kestää ilmakehän, ruostumattoman teräksen valuhöyryä ja vettä ja muita teräksen heikkoja syövyttäviä aineita, ja happo-kestävä teräs kestää happoa, alkalia, suolaa ja muita kemiallisia syövyttäviä aineita. Teräksen korroosio, ruostumaton teräs ja haponkestävä teräs seostusasteella ovat melko erilaisia, vaikka ruostumattomalla teräksellä ei välttämättä ole, mutta ei ruostumatonta; Ruostumattoman teräksen valu ja happo{6}}kestävä teräs ovat yleensä ruosteisia, ilmassa tai kemiallinen korroosioväliaine kestää runsasseosteisen teräksen korroosiota, ruostumaton teräs on kaunis pinta ja korroosionkestävyys, hyvä, ruostumattoman teräksen valun ei tarvitse odottaa värin pintakäsittelyä, vaan se on ominaista ruostumattoman teräksen, ruostumattoman teräksen, ruostumattoman teräksen luontaisille pintaominaisuuksille. terästä. Ruostumattoman teräksen valu Tällä hetkellä ruostumattoman teräksen valukappaleita markkinoilla on myös laajalti käytetty, ruostumattoman teräksen valu tänään Xiaobian kaikille selittää ruostumattoman teräksen valun neljä luokkaa:
Kemiallisen koostumuksen luokitus Ruostumaton teräs Cr ruostumaton teräs ja Cr, Ni ruostumaton teräs kahteen luokkaan. Ruostumattoman teräksen korroosionkestävyys on pääosin C-pitoisuus ja karbidien saostuminen, joten korroosionkestävä ruostumaton teräs, joka sisältää C mahdollisimman vähän, ruostumaton teräs valu yleensä C Alle tai yhtä suuri kuin 0,08 %, mutta lämmönkestävän teräksen korkeita lämpötiloja sisältävät mekaaniset ominaisuudet määräytyvät sen organisaation stabiilisuudesta. Ruostumattoman teräksen valu yleensä hiilipitoisuus 0,20% tai enemmän.
Kun kromi on pääseosalkuaine, ruostumattoman teräksen valu, Cr:n määrä on yleensä 13–30 %. Sillä on hyvä hapettumisenestoainekorroosionkestävyys ja kyky kestää ilman hapettumista korkeissa lämpötiloissa, voidaan käyttää myös lämmönkestävänä-teräksenä. Tämän tyyppisen teräksen hitsausteho on huono. Kun kromipitoisuus on yli 16 %, as-valurakenne on karkea, ruostumattoman teräksen valu ja pitkäkestoinen eristys 400-525 - 550-700 astetta, tulee "475 asteen" hauras vaihe ja σ hauras valufaasi, niin että ruostumaton teräs. Hauraus 475 asteessa liittyy Cr-pitoisen ferriitti. 475 asteen haurauden ja σ-faasihaurauden järjestykseen. Ruostumaton teräsvalu voidaan lämmittää 475 asteeseen ja sitten nopeasti parantaa. Hauraus huoneenlämpötilassa ja hitsauksen jälkeisen lämmön vaikutuksen vyöhykkeen hauraus ovat myös yksi ferriittisen ruostumattoman teräksen perusongelmista. Tyhjiöpuhdistuksella voidaan lisätä hivenaineita, kuten booria, harvinaisia maametallia ja kalsiumia, ruostumattoman teräksen valua tai austeniittia muodostavia elementtejä, kuten Ni, Mu, N, Cu jne.) lähestymistapaa parannettava. Hitsausvyöhykkeen ja lämpövaikutusvyöhykkeen mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi lisätään tavallisesti pieni määrä Ti:tä ja Nb:tä estämään rakeiden kasvu lämpövaikutusvyöhykkeellä. Yleisesti käytetty ferriittiteräs ZGCr17 ja ZGCr28. Tämän tyyppisen teräksen iskunkestävyys on alhainen, monissa tapauksissa korkean nikkelin austeniittisen ruostumattoman teräksen korvaaminen. Ni-pitoisuus yli 2%, ruostumaton teräsvalu, joka sisältää yli 0,15% ferriittiteräksen määrästä, on hyvä iskunkestävyys.
Martensiittisia ruostumattomia teräksiä ovat martensiittiset ruostumattomat teräkset ja saostettu karkaistu ruostumaton teräs. Teknisissä sovelluksissa mekaaniset ominaisuudet ovat päätarkoitus. Vaikka näillä teräksillä on hyvä korroosionkestävyys ilmakehän korroosiossa ja vähemmän aggressiivisissa syövyttävissä väliaineissa (kuten vesi ja tietyt orgaaniset aineet), niiden korroosioominaisuuksia ei usein testata. Sarjan kemiallinen koostumus on: Cr13% -17%, Ni2% -6%, C Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,06%. Metallinen mikrorakenne on pääasiassa vähähiilistä lamellimartensiittia, joten ruostumattoman teräksen valulla on erinomaiset mekaaniset ominaisuudet, lujuusindeksi on yli kaksinkertainen austeniittiseen ruostumattomaan teräkseen verrattuna, ruostumattoman teräksen valu, mutta sillä on myös hyvä prosessin suorituskyky, ruostumattoman teräksen valu erityisesti hitsaussuorituskyky. Joten tärkeissä tekniikan sovelluksissa on erittäin tärkeä asema, on valu tärkeä osa ruostumattoman teräksen alalla.








