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南汇431圆钢

来源:无锡君上金属制品有限公司 发布时间:2025-03-14 08:45:32

431 不锈钢的冶炼工艺
431 不锈钢常见的冶炼工艺为 “EAF+AOD+LF+RH+MC”。EAF 是电弧炉,用于熔化废钢等原料;AOD 是氩氧精炼炉,主要用于脱碳、去除杂质和调整成分;LF 是钢包精炼炉,可进一步脱硫、脱氧和微调成分;RH 是真空精炼装置,能去除钢液中的氢、氮、碳、氧、夹杂物以及微调钢水成分和钢水温度;MC 是模铸或连铸,用于将钢液凝固成型。
热加工工艺

431 不锈钢的退火温度有多种说法和工艺,常见的如下:
常规退火温度:一般在 680-700℃,采用高温回火空冷的方式。
两段式退火:将材料加热到 650-700℃的温度,并在此温度下保温 1-2h,然后将温度控制在 600-650℃之间,保持 2-4h 左右。
一次和二次退火:
一次退火:温度约 750℃快冷。
二次退火:约 650℃快冷。


431 不锈钢退火后硬度通常会降低。正常退火后其硬度一般≤285HB。也有资料显示,退火状态下其硬度约为 HB200-230。
431 不锈钢退火后硬度降低的原因主要是:退火过程中,材料内部的组织发生变化,原子获得足够的能量进行扩散和重新排列,消除了加工过程中产生的内应力,使晶格畸变程度减小。同时,可能会使一些硬质相溶解或析出物聚集长大,这些变化都使得材料的硬度降低,韧性和塑性得到提高,材料变得更容易进行后续加工。


431 不锈钢退火温度对其耐腐蚀性影响较为复杂,总体来说在合适的退火温度下能提升耐腐蚀性,温度过高或过低则可能会降低耐腐蚀性,以下是具体分析:
合适退火温度范围提升耐腐蚀性
消除内应力:431 不锈钢在加工过程中会产生内应力,内应力的存在会导致材料在使用过程中容易发生应力腐蚀开裂等问题。当退火温度在 650-700℃左右时,能有效消除内应力,使材料内部结构更加稳定,从而提高其耐腐蚀性。
优化组织均匀性:在合适的退火温度下,431 不锈钢内部的晶粒会进行均匀化生长,相结构也会更加稳定。例如,在此温度范围内,合金元素能够更均匀地分布在晶格中,形成稳定的钝化膜,这层钝化膜可以有效阻止外界腐蚀介质与金属基体接触,从而提高耐腐蚀性。
温度过低对耐腐蚀性的影响
内应力消除不充分:如果退火温度低于 650℃,可能无法完全消除材料内部的内应力。残留的内应力会成为腐蚀的诱发点,在腐蚀性环境中,应力集中的部位容易发生腐蚀,降低材料的整体耐腐蚀性。
组织转变不完全:较低的退火温度下,材料内部的组织转变不完全,可能存在一些不稳定的相结构。这些不稳定相在外界环境作用下容易发生化学反应,成为腐蚀源,进而影响材料的耐腐蚀性。
温度过高对耐腐蚀性的影响
晶粒粗化:当退火温度超过 700℃时,431 不锈钢的晶粒可能会过度长大粗化。粗大的晶粒会使晶界面积减少,晶界作为阻止腐蚀介质扩散的重要屏障,其面积减少会导致腐蚀介质更容易沿着晶界渗透,加速材料的腐蚀。
合金元素烧损或偏析:过高的退火温度可能会导致合金元素的烧损,使合金成分发生变化,影响钝化膜的形成和稳定性。同时,也可能会加剧合金元素的偏析,在局部区域形成贫铬等现象,降低材料的耐腐蚀性。

431不锈钢的热处理工艺
退火:缓慢加热至 650-680℃保持,直至钢中的温度均匀,然后让炉子冷却。退火可以消除材料内部的应力,降低硬度,提高材料的塑性和韧性,使其更容易进行后续加工。
淬火:将 431 不锈钢加热到 950-1020℃并保持,使材料内部的组织充分转变,然后在油或空气中快速冷却。淬火能使钢获得马氏体组织,从而提高材料的硬度和强度。
回火:淬火后需进行回火处理,小心加热至合适的回火温度。根据需要浸泡,然后在空气中冷却。一般在 590-680℃之间回火可达到 “T” 状态,获得较好的综合性能。不建议在 370-565℃之间回火,因为在此范围内回火会严重降低冲击性能和耐腐蚀性。

431的性能特点
力学性能:经过淬火回火后,抗拉强度 σb≥1080MPa,伸长率 δ5≥10%,冲击功 Akv≥39J,硬度退火状态下≤285HB。具有高拉伸和扭转强度,适用于承受较高机械负荷的场合4。
耐腐蚀性:对氧化性酸、大多数有机酸和有机盐的水溶液具有良好的耐腐蚀性,在海洋环境和化学介质中表现较好,耐腐蚀性优于 410 钢和 430 钢2。
加工性能:热加工性能较好,可采用锻造、轧制、挤压等多种方法进行成型。但焊接性能较差,焊接时易产生裂纹,制造时若需焊接,要采取特殊的焊接工艺和措施356。

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