大多数金属和合金在高温下分子氮是不起反应的,但原子氮能和许多钢起反应。并渗透到钢内而形成脆的氮化物表面层。铁、铝、钛、铬和其他合金元素可能参与这些反应。
不锈钢扁钢原子氮的主要来源是氨的分解。氨转化器、制氨厂生产加热器及在371℃~593℃,一个大气~10.5Kg/mm2下氮化炉操作的都有氨的分解。316L不锈钢棒在这些气氛中,低铬钢中出现碳化铬。它可能受到原子氮的腐蚀而产生氮化铬,并释放出碳与氢作用生成甲烷,正如上面所讲,这时可能生成白点和裂纹,或其中之一。
316L不锈钢棒焊件上的温度分布不均匀由于电弧的作用,焊件局部被加热到熔化温度,焊缝与母材之间形成了很大的温度梯度。按热胀冷缩的原理,物体受热要伸长,不同的温度其伸长量不同,接头的高温区域要求伸长量大而受阻,形成了压应力;而温度较低的区域伸长量小的部分因抵抗高温区的伸长,形成了拉应力。焊接变形和应力的形成焊接变形和应力是由诸多因素同事作用造成的。其中最主要的因素有:焊接上温度分布不均匀;熔敷金属的收缩;焊接接头金属组织转变及工件的刚性约束等。 在高强度用途中,早期琴钢丝用较为普遍,但耐蚀性非常差。为了防锈,需要进行铬酸盐处理。过去,赋予粗钢锌镀层以使其具有自防蚀作用,但为了防止其在大气中放置引起变色,镀后必须进行铬酸盐处理。
316L不锈钢棒铬酸盐处理是镀层的化学处理,覆膜含有6价铬。从环保的角度来讲是有问题的。高强度不锈钢丝可以很好的解决这个问题。高抗拉力弹簧线在冷加工进行时,通过控制致密的应变马氏体组织,可保持良好的韧性,成为可与琴钢丝相匹敌的高强度弹簧用不锈钢丝。因为属于奥氏体系,所以具有良好的耐蚀性,是非常环保的材料。
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