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不锈钢管在二冷区的凝固特点与冷却水的配置要求:结晶器以下的二冷区的凝固过程决定了连铸坯的内部质量,二冷区喷水冷却可使凝固速度提高20%,而二冷区冷却水配置的好坏影响着连铸机的产量和铸坯的质量。二冷强度增加可提高拉速,但因为钢的导热系数是一定的,所以并不是随着冷却强度的增加,传热量就成比例增加。二冷强度与铸坯缺陷密切相关,适宜的冷却强度可避免和减轻铸坯的各种缺陷,如裂纹、缩孔、偏析、鼓肚、菱变等,因此要根据所浇铸的钢种和拉速决定冷却强度。

不锈钢管在二冷区的凝固特点与冷却水的配置要求:  在铸坯断面一定时,可以用比水量来表示冷却强度,由于钢种不同,所需的比水量有较大的区别。特别是奥氏体有导热系数低和柱状晶发达的特点,如果冷却强度大,会促进柱状晶的生长,造成严重的中心疏松和偏析,并会促使量元素在奥氏体晶界沉淀从而增加裂纹的敏感性,因此要采用弱冷方式,即小比水量,如拉速在0.8m/min~1.3m/min时,304钢的比水量为0.4L/kg~0.5L/kg,409钢的比水量为0.5L/kg~0.7L/kg,因此目前常规连铸机的二冷水一般不采用气雾冷却方式。

 




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双相不锈钢管如果热处理工艺不当,很可能造成双相不锈钢管再加工困难,并且不能保证F-A的含量达到规定的要求。因此,我们依据一些参考文献和不同温度下试样的金相组织及力学性能制定合理的热处理工艺。 对双相不锈钢管热处理温度高于1100摄氏度后,铜的塑性明显下降,而强度保持较高值。这一现象可以认为是钢中合金元素固溶强化所致。因为固溶温度升高后.钢中的合金元素溶解得更加充分,成份也愈加均匀,所以固溶强化作用更显著,使钢的强度增高。但由于00Crl8Ni5Mo3Si2双相钢中的合金元素固溶形式主要是置换型固溶,其固溶后可生成有序相。当钢中位错经过有序相时,会增加反相畴界,虽使强度提高,但使塑性和韧性都下降。此外,高温后,钢中F—A的相对含量变化较大,铁索体含量超过65%,使铁素体作用显著加强。由于铁素体塑性较7相低,因此高温下钢的塑性会下降。但OOCrl8Ni5Mo3Si2双相钢的热处理温度在低于950摄氏度时,其塑性也较低,这可能是950℃,钢中析出a相和x相所致。从铁素体等温转变动力学曲线圈(6)可见,在950℃以下有x相和a相析出,可使钢脆性增大,塑性降低。




不锈钢无缝管的耐腐蚀性取决于铬的添加量的多少
各种材质不锈钢无缝管耐腐蚀的强度都不同,所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。不幸的是,在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)进行电镀来保证碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀。不锈钢无缝管的耐腐蚀性取决于铬,但是因为铬是钢的组成部分之一,所以保护方法不尽相同。在铬的添加量达到10.5%时,钢的耐大气腐蚀性能显著增加,但铬含量更高时,尽管仍可提高耐腐蚀性,但不明显。原因是用铬对钢进行合金化处理时,把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面,防止进一步地氧化。这种氧化层极薄,透过它可以看到钢表面的自然光泽,使无缝管具有独特的表面。而且,如果损坏了表层,所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理,重新形成这种"钝化膜",继续起保护作用。因此,所有的不锈钢管都具有一种共同的特性,即铬含量均在10.5%以上。和建筑构造应用领域有关的钢种通常只有六种。它们都含有17~22%的铬,较好的钢种还含有镍。添加钼可进一步改善大气腐蚀性,特别是耐含氯化物大气的腐蚀。




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