Czy istnieje znaczący wpływ na odporne na warunki atmosferyczne płyty stalowe w warunkach wysokiej temperatury?

Dec 07, 2023

Zostaw wiadomość

 

Dzisiaj przeanalizujmy wpływ podwyższonych temperatur na blachy stalowe odporne na warunki atmosferyczne i ich wpływ:

1. Kryształy wpłyty stalowe odporne na warunki atmosferycznerosnąć większe i grubsze. Stopień zgrubienia różni się w zależności od składu materiału metalowego. Stale o wyższej zawartości węgla, manganu i fosforu są podatne na zgrubienie, podczas gdy pierwiastki takie jak aluminium, tytan, niob, cyrkon itp. mogą zapobiegać zgrubianiu. Dlatego stale traktowane manganem i krzemem są uważane za stale gruboziarniste. Profile ze stopów miedzi i aluminium również po przegrzaniu wykazują struktury gruboziarniste.

 

corten steel

2.Przegrzaniestal odporna na warunki atmosferycznepłyty są podatne na powstawanie struktur Widmanstättena. Struktura metalograficzna stali ma postać solidnych wiązek włóknistych, szeroko rozmieszczonych i wydłużonych. Przegrzanie może również prowadzić do powstania struktur Widmanstättena w mosiądzu i brązie aluminiowym, które mają bardziej szkodliwy wpływ na poziom odkształcenia plastycznego i plastyczność niż struktury gruboziarniste powstające w wyniku przegrzania.

 

fireplace

 

3. Podwyższone temperatury powodują gruboziarnisty austenit w stali po obróbce cieplnej, ze wzrostem austenitu szczątkowego i znacznym zmniejszeniem wytrzymałości w porównaniu z austenitem drobnoziarnistym. Kiedy stal jest przegrzana, zawartość węgla i stopów aluminium stopionych w ferrycie wzrasta, co prowadzi do zmniejszenia niezawodności ferrytu i obniżenia punktu Mz poniżej temperatury pokojowej. Po obróbce cieplnej ferryt nie może całkowicie przekształcić się w austenit, a austenit szczątkowy pozostaje w stali. W całym procesie nakładania komponentów austenit szczątkowy rozpuszcza się, powodując deformację specjalistycznych narzędzi lub specyfikacji komponentów.

 

fire pit

 

Austenit szczątkowy rozmieszczony wzdłuż granic ziaren sprawia, że ​​surowiec jest bardziej plastyczny i wrażliwy na efekty międzykrystaliczne, zmniejszając zdolność przeciwzużyciową. W przypadku stali tarczowej i płyt ze stali odpornej na warunki atmosferyczne przegrzanie nie tylko zwiększa austenit szczątkowy, ale także wprowadza do struktury wielokątny martenzyt, co powoduje zmniejszenie wytrzymałości i wymuszoną czerwoną kruchość. Niższa temperatura topnienia wielokątnego martenzytu może prowadzić do pęknięć podczas obróbki cieplnej spowodowanych nadmiernym nakładem energii.

 

4. Gdy blachy stalowe odporne na warunki atmosferyczne są poddawane przegrzaniu, ilość struktury metalograficznej wzrasta, co skutkuje zmniejszoną wytrzymałością podczas obróbki cieplnej i zmniejszoną odpornością na pękanie po hartowaniu. Podczas obróbki cieplnej różne charakterystyki odkształcenia plastycznego różnych konstrukcji mogą łatwo prowadzić do pęknięć. Dodatkowo struktura metalograficzna ma skłonność do przejścia w fazę σ, co powoduje zmniejszenie plastyczności surowca. Kontrolowanie temperatury ogrzewania i czasu utrzymywania wysokiej temperatury może pomóc uniknąć występowania przegrzewających się struktur.

 

Wyślij zapytanie