1.4123不锈钢
根据各种不同形状1.4123不锈钢选择更佳的硬度检测方法。
①1.4123不锈钢板、1.4123锈钢带,包括热轧板和冷轧板。
1.4123厚度﹥1.2mm的不锈钢板或不锈钢带的硬度测试采用洛氏硬度计,测试HRB、HRC硬度。
1.4123厚度在0.2~1.2mm的不锈钢板或不锈钢带采用表面洛氏硬度计测试HRT或HRN硬度。
1.41231.4123厚度<0.2mm的不锈钢板或不锈钢带,采用表面洛氏硬度计配合金刚石点砧座,测试HR30Tm硬度。
1.4123对于厚度0.3~13mm的退火1.4123不锈钢板、不锈钢带,也可以采用韦氏硬度计
②1.4123不锈钢管,包括1.4123不锈钢焊管和1.4123不锈钢无缝管。
1.4123内径﹥30mm,壁厚﹥1.2mm的不锈钢管,采用洛氏硬度计,测试HRB、HRC硬度。
1.4123内径﹥30mm,壁厚<1.2mm的不锈钢管,采用表面洛氏硬度计,测试HRT或HRN硬度。
1.4123内径<30mm,﹥4.8mm的不锈钢管,采用管材X洛氏硬度计,测试HR15T硬度。
1.4123当1.4123管材内径﹥26mm时,还可以用洛氏或表面洛氏硬度计测试管材内壁的硬度。
1.4123对于内径在6.0mm以上,壁厚在13mm以下的退火不锈钢管材,可以采用韦氏硬度计
③1.4123不锈钢棒
1.4123对于直径<50的1.4123不锈钢棒可以采用洛氏硬度计,测试HRB或HRC硬度。
④1.4123不锈钢丝
1.4123对于直径﹥2.0mm的1.4123不锈钢丝,可以采用表面洛氏
品名:1.4123德国不锈钢
钢号:X40CrMoVN16-2
材料号:1.4123
执行标准:BS EN 10088-3
C:0.35/0.50
Si:1.00
Mn:1.00
P:0.04
S:0.02
N:-
Cr:14.0/16.0
CU:-
Mo:1.00/2.50
Ni:0.5
Others:V: 1.50 N: 0.10/0.30
上海隆继1.4123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:
1.1.4123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。
2.1.4123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。
31.4123.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:
1.1.4123添加锰对于形成奥氏体并不非常X,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,所以同样可以形成奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
2.1.4123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。
3.1.4123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。
4.1.4123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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