24Mn18Cr3Ni0.62n奥氏体不锈钢的焊接性与焊接技术毕业设计.doc
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1、毕业设计(论文)作 者: 学 号: 系 部: 模具技术系 专 业: 焊接技术与自动化 题 目: 24Mn18Cr3Ni0.62n奥氏体不锈钢 的焊接性与焊接技术 指导者: 评阅者: 2011年 5 月 毕业设计(论文)中文摘要 本文以24Mn-13Cr-O.44N、24Mn-18Cr-3Ni-0.62N和1Cr18Ni9Ti三种奥氏体不锈钢为研究对象,研究了24Mn- 18Cr-3N-0.62N在室温下的拉伸性能,该新型奥氏体不锈钢拉伸时没有明显的屈服平台,具有很高的强度和优良的塑性,拉伸时形成的滑移带粗大、密集,若金相截面,面平行或接近平行,还可发现具有正三角形的形变组织,拉伸断口为韧性断口
2、,块状夹杂物为裂纹发源地之一,净化材料可以进一步提高材料的抗拉强度。同时,本文重点研究了两种高氮奥氏体不锈钢的磨粒磨损性能,并与24Mn18Cr3Ni0.62n型奥氏体不锈钢作了对比探讨其磨粒磨损机理。试验结果表明,在三个低载荷下,24Mn18Cr3Ni0.62n型不锈钢随载荷的增加,磨损量急剧上升,而两种高氮的奥氏体不锈钢受载荷的影响比较小。此外,磨粒的形状和粒度对材料耐磨性也有重要影响,在同样载荷下,在粗砂时要比细砂时磨损量大。磨损前期主要是磨粒磨损,最明显的特征是“犁沟”,后期以粘着磨损为主。接下来以粘着和剥落机制为主,剥落区内有部分犁沟痕迹,还有少量的微裂纹。随着载荷的增加,磨粒磨损加
3、剧了,并且粘着磨损也提前了,出现了磨粒磨损和粘着磨损明显的交互作用。在磨损过程中,24Mn18Cr3Ni0.62n型奥氏体不锈钢亚表层发生了。马氏体相变,而两种含氮的奥氏体不锈钢很少或几乎没有。马氏体出现,但出现了大量的位错和形变孪晶。在对磨损剖面形变层的硬度进行测试时发现,普通的不锈钢由于发生了马氏体相变,硬度增加明显,而两种含氮奥氏体不锈钢几乎没有发生马氏体相变,硬度增加不是很多,即在低载荷下,加工硬化不足。一个可能的结论是:此新型奥氏体不锈钢正如高锰钢一样,在高载荷下,它的耐磨性才表现得更为突出。AbstractBased on 24Mn a 13 cr - 44N o. 24Mn, a
4、 18Cr 3Ni - a 0.62 N and ICr18NigTi three austenitic stainless steel is studied 24Mn a 18Cr 3Ni - a 0.62 N at room temperature, the tensile properties of the new austenitic stainless steel tension when no obvious yield, high strength and high plasticity, stretching the formation of sliding with bulk
5、y, dense, if one (111 section and metallographic surface parallel or close), parallel, still can find positive triangular deformation, the tensile fracture toughness, fracture, and for the massive inclusions for crack cradles and purification materials can further enhance the tensile strength of mat
6、erials.At the same time, this paper focuses on two kinds of high nitrogen austenitic stainless steel of abrasive wear performance, and 24Mn18Cr3Ni0. 62ntype austenitic stainless steel contrast, discusses the abrasive wear mechanism. Experimental results show that in the three low load, 24Mn18Cr3Ni0.
7、 62n type stainless steel with load increases, wear is rising quickly, and two kinds of high nitrogen austenitic stainless steel load of a comparatively small impact. In addition, the grain shape and size of material also have an important impact resistance, with the same load in sand, sand than whe
8、n large amount of wear. The main wear abrasive wear is the most obvious characteristics, is , late in gully adhesive wear. Next to stick and spalling mechanism, peeling area, there are part of a furrow micro-cracks. With the increase of load, abrasive wear sharpened, and adhesion wear also appeared
9、ahead of abrasive wear and adhesion wear apparent interaction. In the wear process, 24Mn18Cr3Ni0. 62n type austenitic stainless steel and surface. Martensite transformation, and two kinds of nitrogen austenitic stainless steel little or no. Martensite appeared, but appeared a lot of dislocation and
10、deformation half-curled chip. To wear profiles in the hardness testing deformation layer, ordinary stainless steel due to martensite transformation, hardness, and two significantly increased nitrogen austenitic stainless steel almost no martensite transformation, hardness, low in not many loads, pro
11、cessing sclerosis. The conclusion is: a possible the austenitic stainless steel as high manganese steel, high load, its wearability to behave more outstanding.目 录第一章 绪论51.1 奥氏体不锈钢的应用51.1 含氮及高氮奥氏体不锈钢的制造与应用61.2 氮在奥氏体不锈钢中的存在形式和作用91.2.1 氮的存在形式及作用91.2.2 氮对奥氏体不锈钢力学性能的影响101.2.3 氮对奥氏体不锈钢腐蚀性能的影响13第二章24Mn18Cr
12、3Ni0.62n奥氏体不锈钢焊接技术172.1 含氮奥氏体不锈钢焊接存在的问题及其原因172.2 试验材料化学成分182.3 焊接工艺要点182.4 焊接方法202.4.1 焊条电弧焊202.4.2 埋弧焊222.4.3 氨弧焊有钨极氢弧焊(TIG)和熔化极氢弧焊(MIG)两种242.4.4 电渣焊282.4.5 结论282.5 焊后热处理工艺28第三章 奥氏体不锈钢性能试验303.1 焊接接头力学性能试验303.1.l 力学性能试样取样方法303.1.2 焊接接头拉伸试验313.1.3 焊接接头弯曲试验323.1.4 焊接接头硬度333.2本章小结34第四章 含氮不锈钢无损检测354.1 奥
13、氏体不锈钢无损探伤检测354.1.1 超声检测35第五章总结37致谢38参考文献39第一章 绪论奥氏体不锈钢是不锈钢中最重要的一类钢,生产量和使用量约占不锈钢总产量及用量的70%,钢号也最多l。最常用的奥氏体不锈钢是Fe-Cr-Ni系合金(即美国的AISI300系);Fe-Cr-Ni-Mn系(即美国的AISIZOO系);特殊奥氏体不锈钢等三种。由于奥氏体不锈钢具有良好的力学性能、耐腐蚀性能、焊接性能以及易冷热成型性能,因而在化工、石油化工、航空、航天、能源、交通、生物医药、食品和其它行业中得到了广泛的应用。但由于其硬度偏低 (200250HV)、耐磨性较差,使用受到限制。在1926年,由于战争
14、导致镍的短缺,激发人们研究用氮取代部分镍来稳定奥氏体。也许Adcock是第一个研究钢中加入氮的作用。在奥氏体不锈钢中加入氮,可以稳定奥氏体组织、提高强度,并且提高耐腐蚀性能,特别是耐局部腐蚀,如耐晶间腐蚀、点腐蚀和缝隙腐蚀等。因此,近年来含氮和高氮奥氏体不锈钢的研究受到广泛的重视。1.1 奥氏体不锈钢的应用奥氏体不锈钢是为了克服马氏体不锈钢的耐蚀性能差和铁素体不锈钢脆性过大的缺点发展起来的。奥氏体不锈钢于1913年在德国问世以后,在随后的80多年内,奥氏体不锈钢一直是根据各种技术要求和当时的生产能力按不同道路不断地发展起来的。奥氏体型不锈钢其显微组织为奥氏体。它是在高铬不锈钢中添加适当的镍(镍
15、的质量分数为825%)而形成的,具在奥氏体组织的不锈钢。奥氏体型不锈钢以Cr18Ni19铁基合金为基础,在此基础上随着不同的用途,发展成图1-2所示的铬镍奥氏体不锈钢系列。奥氏体型不锈钢一般属于耐蚀钢,是应用最广泛的一类钢,其中以18-8型不锈钢最有代表性,它是有较好的力学性能,便于进行机械加工、冲压和焊接。在氧化性环境中具有优良的耐腐蚀性能和良好的耐热性能。但对溶液中含有氯离子(CL-)的介质特别敏感,易于发生应力腐蚀。18-8型不锈钢按其化学成分中碳含量的不同又分为三个等级:一般含碳量(Wc0.15%)低碳级(Wc0.08)和超低碳级(Wc0.03%)。例如我国国家标准中的1Cr18Ni9
16、Ti、0Cr18Ni9、00Cr17Ni14M02三种钢板分属上面三个等级。世界许多国家都感到镍储量的紧缺。为了节省镍,早在四、五十年代世界上就开始用锰和氮取代18-8型不锈钢中的部分镍。研制并列入国家标准的钢板牌号有1Cr17Mn6Ni5N和0Cr19Ni9N等。 奥氏体-铁素体型不锈钢 其显微组织为奥氏体加铁素体。铁素体的体积分数小于10的不锈钢,是在奥氏体钢基础上发展的钢种。 沉淀硬化型不锈钢 按其组织形态可分为三类:沉淀硬化半奥氏体型、沉淀硬化马氏体型和沉淀硬化奥氏体型不锈钢。列入我国国家标准钢板牌号的0Cr17Ni7Al、0Cr17Ni4Cu4Nb和0Cr15Ni7M02Al三种,是
17、属于沉淀硬化半奥氏体型不锈钢。该钢的组织特点是在固溶或退火状态时具有奥氏体加体积分数为80的铁素体组织。这种钢经过系列的热处理或机械变形处理后奥氏体转变为马氏体,再通过时效析出硬化达到所需要的高强度。这种钢有很好的成形性能和良好的焊接性,可作为超高强度的材料在核工业、航空和航天工业中,得到应用。1.2 含氮及高氮奥氏体不锈钢的制造与应用具有优良机械、抗蚀性能的含氮奥氏体不锈钢可以用常规加工制造方法就可以达到,为了能够得到高的氮含量,方法有以下几种:(1)加压熔炼(2)加压等离子熔炼(3)压力电渣重熔(4)热等静压下的粉末冶金(P/M一HIP)其中在粉末冶金中采用(1)压缩气体原子化;(2)在液
18、态反应床或旋转炉中的氮化;(3)热等静压加氮;(4)反应机械合金化。由于高氮奥氏体不锈钢有着优良的机械性能、抗腐蚀性等,使其具有广泛的用途:1、用作低温、超导结构用钢许多高技术领域都需要新型的高性能结构材料,如超导、超低温技术、受控射核聚变装置v、超导磁悬浮列车、高速无噪声的船舶推进装置,超导磁场的磁分离技术等。另外,在煤化工的低温泵阀、低温容器,低温海洋设备等许多方面都需要高性能的无磁结构钢。无磁结构钢在国防上也应用很多,如潜艇、扫雷艇等。为制造以上这些装置、容器、零部件,必须要有在不同低温下工作的具有优良性能的低温奥氏体钢。由于各种低温技术的温度、应力等服役条件不同,因此对所需结构材料的性
19、能要求也不同。所以开发了各种系列用途的低温钢。对于大型的超导磁体承载结构,含N的非磁性可以达到。它在环境压力下熔炼,可以在焊接时不会有排气现象;超导磁铁房的结构材料,可抵抗超导磁铁的强大的磁力,另外有低的马氏体转变倾向,高的弹性模量,低的热、电导率和及好的低温断裂韧性。2、石油化工等领域的应用其优越的抗腐蚀性能,使其广泛的应用在化学设备、石油化工等领域:含氮0.55%的5CrMnN18钢经过固溶退火和淬火后,它的屈服强度超过了600MPa。该种钢可以在冷加工状态下,抵抗在100水中的应力腐蚀断裂。因此适合用来制造固定环,该环装在发动杆上,预制了紧缩力来抵抗离心力,而且还具有冷膨胀效应;含氮0.
20、8%左右,屈服强度钢具有更高的抗腐蚀能力。因此,这种钢被用来烟气脱硫和有盐水污染的石油开采、埋污入土污水处理以及制浆和纸的生产等装置中;含氮奥氏体钢还可用于制作冷加工不锈钢钢丝,其最大强度大于2000MPa,高的形变硬化系数使得在中等形变后即可获得高的强度的大直径丝材。用于海洋、抵抗潮湿环境腐蚀的高强度缆绳表明了这方面的应用前景。报道了普通奥氏体不锈钢己不能满足油井管和钻杆中使用的无磁钻挺对无磁性、高的组织稳定性和高强度的要求,高氮奥氏体不锈钢有望在此领域得到广泛应用。3、高温环境下的应用用高氮奥氏体不锈钢制成的冷加工丝材,经应变时效后,其强度可提高到25OOMPa。因此可用氮奥氏体制成低应力
21、松弛弹性材料。用这样的材料制成弹簧可在高温下使用。这是因为同碳奥氏体相比,氮奥氏体应变时效峰温度向上移了100一150。屈服强度1000MPa,高强度、高温下的应用的连接材料;使用了离心铸造和压力锭凝固技术使得在Fe一c卜腼奥氏体钢中达到的氮含量为0.75wt.%。这些合金在高温下的抗拉和抗蠕变性能要优于那些AISI300系列该种合金被考虑在高温场合使用。4、生物医学方面的应用医用不锈钢是生物植入材料的主体,研究开发高耐蚀性、高耐磨性、高疲劳强度和高韧性生体合金非常重要l0。由于对高氮不锈钢的深入研究,低镍和无镍C卜Mn一N型奥氏体不锈钢的研究引起关注。一些研究学者提出把高氮的C卜Mn一N奥氏
22、体不锈钢应用于生物医学,这种不锈钢有良好的抗腐蚀能力,特别是抗点蚀和晶间腐蚀,而且具有较高的耐蚀性,重要的是钢中没有镍元素,从而可避免镍元素在人体内造成的致敏性及其它组织反应。含NO.85wt.%左右的压力电渣重溶钢XSCrMnN1818具有生物相容性。因此,它适合用来做成装饰珠宝和牙架;新型的无镍奥氏体不锈钢在生物医用骨架材料上有很好的应用前景。5、在发电、核工业等领域的应用我国“七五”期间引进18Mn0.5N钢用来制造发电机转子护环等部件。316LN含有0.08wt.%的氮,成为快速增殖反应堆的备选结构材料;最近的用途是用作发电电机的两端的保持环,其要求是:屈服强度 1oooMPa,而且有
23、足够的韧性,高的形变硬化率,低磁导率,良好的应力腐蚀和点蚀抗力。通常这种环由冷变形加工而得到,这样会使碳化物一氮化物容易析出,要找到一个不易析出的材料,因此采用Fe一18Cr一18Mn一0.6N来取代Fe一18Mn一4Cr一0.6C和Fe一SMn一SNi一4Cr-0.6C。因为后两者在使用时会析出碳化物,替代材料的氮化物析出速度需慢得多;奥氏体不锈钢用来做轻水堆的连接件和管材,在快中子增殖反应堆中作结构材料l3,缘于良好的抗蚀性、可焊性和高温机械性能。另外,高氮奥氏体不锈钢在工业上的用途还有造船、铁路等,如线材,弹簧,滑雪板的板边材料,火车的轮子等等。高氮奥氏体不锈钢的在变形时组织保持稳定,马
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