マルチ-フェライトステンレス鋼の目的炉熱処理
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フェライトのステンレス鋼は一般に、安定した単一フェライト構造を維持し、加熱または冷却時に位相変換はありません。したがって、熱処理を使用して機械的特性を調整することはできません。熱処理は、主に脆弱性を低下させ、顆粒間耐性抵抗を改善することを目的としています。
①σ-位相brittleness
フェライトステンレス鋼は、σ-相の形成に非常に敏感です。穀物間に形成される傾向があり、鋼が脆く、粒間腐食に対する感受性が増加する傾向があります。 σ-位相形成は-依存です。 Cr、Si、Mn、およびMoに加えて、σ-位相形成も促進します。また、処理プロセス、特に540〜815度の温度を加熱および保持することの影響を受けます。ただし、σ-位相形成は可逆的です。 σ-位相の形成温度を上回ると、鋼が固体溶液に再溶解します。
②475度の脆性
400〜500度のフェライトステンレス鋼の長時間の加熱は、強度の増加と靭性の低下を示し、その結果、ほとんどが475度で顕著になります。これは475度の脆性として知られています。これは、この温度で、フェライト内のCR原子がそれ自体を再配置し、親相と一貫した小さなcr -リッチ領域を形成するためです。これにより、格子の歪みと内部ストレスが発生し、鋼の硬度と脆性が増加します。 Cr -リッチ領域の形成は、必然的にCr {-貧弱な領域を作成し、耐食性に悪影響を及ぼします。鋼が700度を超えて再加熱されると、歪みと内部応力が排除され、475度の脆性が消えます。
hig -温度脆性
925度を超えて加熱されてから急速に冷却されると、Cr、C、およびNなどによって形成された化合物は、穀物内および粒境界内で沈殿し、脆性を増加させ、顆粒間腐食を引き起こします。これらの化合物は、750〜850度まで加熱することで排除でき、その後急速に冷却できます。
Multi -目的炉熱処理プロセス:
①アニーリング
•σ位相、475度の脆性、および高-温度の脆性を排除するには、アニーリングを使用できます。
•Ultra -純粋なフェライトステンレス鋼(C以下0.01%以下、厳密に制御されたSi、Mn、S、およびP)の場合、アニーリング温度をわずかに上げることができます。
②ストレス緩和
溶接後および冷静な作業後、コンポーネントはストレスを感じる可能性があります。アニーリングが適切でない場合、230〜370度の温度範囲内での加熱、保持、および空気冷却を使用して、内部応力を排除し、可塑性を改善できます。








