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马氏体时效钢
其基本成分:C<0.03%, Ni18~25%,+ 时效硬化元素 Ti,,Al,Co,Mo,Nb等 。
类型(根据Ni量不同):
Ni 18%,+ Ti, Al, Co, Mo等。应用广,有三个级别:1400, 1700,2100 MPa。
Ni 20%, +Ti, Al, Nb等 。 合金量较低,成本低,强度较低。
Ni 25%,+ Ti,Al,Nb等 。 时效前硬度较低,可深冲冷拔。
高纯度钢:杂质少,C, N, P, S, Si都要控制;偏析小、含气量低,一般用真空炉熔炼。
主要合金元素作用
Ni:
1)时效强化相的主要形成元素;
2)扩大γ相区,并能发生M转变;
(加入 沉淀强化元素多为α形成元素)
3)使钢保持良好的韧塑性;
4)提高钢的淬透性(空淬)。
Co:
1)协助Ni扩大γ区;
2)但提高Ms点, 可减少Ar;
3)可间接提高强化效果。
Ti, Al,Mo,Nb:
时效强化元素,能形成时效强化相,如Ni3Al,Ni3Ti,Ni3Mo,(Fe,Ni,Co)2Mo 等。
Mo :
时效强化元素;
防止回火脆性,提高韧塑性。
C<0.03%; Mn,Si降低到少; S<0.01%;其它杂质元素如N,P等也要严格控制。
热处理
原理:利用金属间化合物在含C极低的马氏体中弥散析出来强化的(沉淀强化或时效强化)。
热处理工艺包括两个基本工序:
1)高温奥氏体化后淬火成马氏体;合金元素溶解在M中,为随后时效工序作好组织上准备;
2)进行时效,产生强烈沉淀强化效应,显著提高强度。
性能
高强度,同时具有良好的塑韧性和缺口强度;
热处理工艺简单:1)不存在脱C;2)固溶处理后进行各种成型加工,再500℃时效;
变形小;
淬火后硬度低,冷变形性能和切削性能好;
焊接性较好。
Q690D高强板加工方法 钢板切割方法适用于冷切割和热切割。冷切割包括有水射流切割、剪切、锯切或磨料切割;
Q690D热切割包括有氧气燃料火焰切割(以下简称“火焰切割”)、等离子切割和激光切割。切割方法:通过相关工艺试验,掌握钢板各种切割方法的一般特性和切割厚度范围。
Q690D预热切割:
钢板切割裂纹*有效的方法,就是在切割前进行预热。在进行火焰切割前,Q690D钢板通常都要预热,其预热温度高低主要取决于钢板质量等级和板厚,见表.预热方法可采用火焰烧枪、电子加热垫进行的,也可以使用加热炉加热。为确定钢板预热效果,应在加热点被面测试所需温度。
Q690D的化学成分要达到的目的和高锰钢的对比:
一直以来用于工程机械传统的高强板一般为高锰钢,虽然高锰钢具有加工硬化性的性能,但在其使用过程中受冲击应力作用以后有很强的硬化能力。
Q690D由于这样的原因,它就只能在大的冲击载荷下发挥其作用,而对于冲击载荷不大的工况而言其硬度的耐磨性无法提高,在这样的情况下,高锰钢加工硬化后其屈服强度并不高,当在较大力的作用下工件有时也会产生开裂,难以达到预期的使用寿命,这对于机械来说是很致命的缺陷。
Q690D但是高锰钢相比,近年来低合金高强板用于制作中小型机械材料上也有着很多的起色,也同样在工程机械领域应用延伸并扩大了高锰钢的使用范围,这已经被认为是机械界的趋势。
分析*终目的:Q690D在化学上,实际关键在于Q690D的硬度是否能保证材料的耐磨性,而钢的淬透性及硬度取决于含碳量。化学成分的设计特点同时充分考虑了硬度与耐磨和焊接、成型、冲击韧性等因素,采用较低的碳含量从而使钢通过淬火后获得较高的硬度的同时,Q690D具有足够的塑性和韧性,以满足工程机械的综合力学性能。要达到这样的平衡点才是Q690D的*终目的。
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