Eigenschaften und Mängel von hitzebeständigem Stahl
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Spezifikation
Hitzebeständige Markierungen müssen auch hitzebeständig sein, dh sie müssen bei hohen Temperaturen einer Zerstörung und einem Kriechen standhalten. In hitzebeständigen Stählen, zusammen mit Carbiden von Chrom, sind die Carbide von Vanadium, Molybdän, Wolfram und anderen Elementen, sowie intermetallische die Festigungsphase. Der Zusatz von feuerfesten Elementen — Molybdän, Wolfram, Niob und Tantal zur Schmelze — wirkt stabilisierend, da diese Elemente die Rekristallisationstemperatur erhöhen und die Diffusionsprozesse schwächen.
Ferritischer Stahl
Ferritischer Stahl wurde bis vor kurzem nur als hitzebeständig verwendet. In jüngster Zeit wurden jedoch ferritische Hochtemperaturstähle entwickelt und erfolgreich eingeführt, beispielsweise die Sorte 12X2MB8FB (EP503), die mit intermetallischen FeW-Phasenpartikeln gehärtet wurde. Lieferant Avlob bietet an, hitzebeständiges Metall zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Preis ist der Beste in diesem Mietsegment.
Austenitischer Stahl
Eine wesentlich höhere Wärmebeständigkeit ist charakteristisch für austenitische Stähle. Weit verbreitetes Legieren 12−20% Cr und 7−30% Ni / Nickel selbst bezieht sich auf korrosionsbeständige Metalle und erhöht die Korrosionsbeständigkeit von Stählen in Lösungen von Salzen, Laugen und schwachen Säuren. 20−30% Nickel erhöhen die Wärmebeständigkeit von Eisen-Chrom-Legierungen. Aufgrund der hohen Kosten von Nickel in einigen hitzebeständigen Stählen wird es teilweise oder vollständig durch ein anderes Element — Mangan — ersetzt. Um eine hohe Wärmebeständigkeit zu erreichen, werden Kohlenstoffadditive mit Vanadium, Molybdän, Wolfram, Niob und Stickstoff empfohlen.
Interkristalline Korrosion
Chrom-Nickel-, Chrom-Nickel-Mangan- und Chrom-Mangan-Feuerfest-Sorten sind gut gegen allgemeine Korrosion beständig, sind jedoch empfindlich gegen interkristalline Korrosion, insbesondere nach langsamer Abkühlung im Temperaturbereich von 500−850 ° C. Dies wird durch die Trennung von Chromcarbiden erklärt, die entlang der Korngrenzen angeordnet sind. In Elektrolytlösungen bilden Carbide galvanische Paare mit kohlenstoffarmen Kornbereichen. Aufgrund struktureller Heterogenität unterliegen die Korngrenzen einer stärkeren korrosiven Korrosion.
Interkristalline Korrosion
Austenitische Sorten werden gegenüber interkristalliner Korrosion unempfindlich, wenn der Kohlenstoffgehalt der Lösung bei Raumtemperatur unter der Grenze ihrer Löslichkeit in Austenit liegt, d. H. Weniger als 0,02−0,03%. Die Herstellung von Hochtemperaturstählen mit einem solchen Kohlenstoffgehalt in Elektrolichtbogenöfen ist schwierig. Daher wird beim Schmelzen von korrosionsbeständigen austenitischen Stählen die obere Grenze des Kohlenstoffgehalts üblicherweise auf 0,08−0,12% eingestellt, und eine weitere Verringerung der Kohlenstoffkonzentration in der Lösung wird durch Zusätze von starken carbidbildenden Elementen, Titan oder Niob, durchgeführt.
Abstreifen
Der hohe Gehalt an Chrom und Titan in Stählen dieses Typs verursacht eine intensive Oxidation des Metalls während des Gießens unter Bildung einer an Oxiden und Nitriden von Titan reichen Kruste in der Form auf der Metalloberfläche. Lockenwicklungen beim Füllen der Form führen zu zahlreichen Defekten in der Oberfläche des Ingots aus Hochtemperaturstahl, die den Ingot dazu zwingen, einem kontinuierlichen Abstreifen bis zu einer Tiefe von 10 bis 20 mm unterworfen zu werden.
Lieferung, Preis
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