Википедия

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкие стали, в просторечье «нержавейка») — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах, обладающая термостойкими свойствами. Различные марки нержавеющей стали включают хром, никель, углерод, азот, алюминий, кремний, серу, титан, медь, селен, ниобий и молибден. Однако в условиях, например, соляного тумана и морской воды, а также при нарушении технологии сварки и термической обработки и нержавеющая сталь подвергается коррозии. Как правило, хромистая нержавеющая сталь плохо поддается сварке и отличается флокеночувствительностью.

Нержавеющая сталь
Фазы железоуглеродистых сплавов
  1. Феррит [δ] (твёрдый раствор внедрения C в α-железе с объёмно-центрированной кубической решёткой)
  2. Аустенит [γ] (твёрдый раствор внедрения C в γ-железе с гранецентрированной кубической решёткой)
  3. Цементит (Fe3C, карбид железа; метастабильная высокоуглеродистая фаза)
  4. Графит стабильная высокоуглеродистая фаза
Структуры железоуглеродистых сплавов
  1. Ледебурит (эвтектическая смесь кристаллов цементита и аустенита, превращающегося при охлаждении в перлит)
  2. Мартенсит (сильно пересыщенный твёрдый раствор углерода в α-железе с объёмно-центрированной тетрагональной решёткой)
  3. Перлит (эвтектоидная смесь, состоящая из тонких чередующихся пластинок феррита и цементита)
  4. Сорбит (дисперсный перлит)
  5. Троостит (высокодисперсный перлит)
  6. Бейнит (устар.: игольчатый троостит) — ультрадисперсная смесь кристаллов низкоуглеродистого мартенсита и карбидов железа
Стали
  1. Конструкционная сталь (до 0,8 % C)
  2. Высокоуглеродистая сталь (до ~2 % C): инструментальная, штамповая, пружинная, быстрорежущая
  3. Нержавеющая сталь (легированная хромом)
  4. Жаростойкая сталь
  5. Жаропрочная сталь
  6. Высокопрочная сталь
Чугуны
  1. Белый чугун (хрупкий, содержит ледебурит и не содержит графит)
  2. Серый чугун (графит в форме пластин)
  3. Ковкий чугун (графит в хлопьях)
  4. Высокопрочный чугун (графит в форме сфероидов)
  5. (содержит и графит, и ледебурит)

История

В 1820—1821 годах Майкл Фарадей и Пьер Бертье отметили способность сплава хрома с железом сопротивляться кислотной коррозии. Поскольку учёные ещё не знали о роли низкого содержания углерода, они не смогли получить сплав с высоким содержанием хрома.

Нержавеющая сталь была запатентована в 1912 году немецкими инженерами Krupp. Патент касался аустенитной стали. Название «нержавеющая сталь» впервые использовал английский инженер Гарри Брирли. Он работал в военной промышленности в лабораториях Браун-Ферт в Шеффилде. В 1913 году Гарри Брирли, экспериментировавший с различными видами и свойствами сплавов, обнаружил способность стали с высоким содержанием хрома сопротивляться кислотной коррозии.

Англичанину удалось убедить в своём новом изобретении производителя ножей Р. Ф. Мосли. Изначально нержавеющая сталь использовалась только для изготовления столовых приборов. В 1924 году Великобритания запатентовала сталь по стандарту AISI 304, содержащую 18 % хрома и 8 % никеля.

Группы

Нержавеющие стали делят на три группы:

  • коррозионностойкие стали — от них требуется стойкость к коррозии в несложных промышленных и бытовых условиях (из них можно изготавливать детали оборудования для нефтегазовой, лёгкой, машиностроительной промышленности, хирургические инструменты, бытовую нержавеющую посуду и тару);
  • жаростойкие стали — от них требуется жаростойкость — то есть стойкость к коррозии при высоких температурах в сильно агрессивных средах (например, на химических заводах и на тепловых электростанциях). Как правило это сложнолегированные стали, содержащие помимо хрома и никеля вольфрам, ниобий, молибден, ванадий, титан и другие металлы;
  • жаропрочные стали — от них требуется жаропрочность — то есть хорошая механическая прочность при высоких температурах.

Химический состав

Нержавеющая сталь отличается от углеродистой по содержанию хрома. Незащищённая углеродистая сталь сразу ржавеет под воздействием воздуха и влаги. Эта плёнка оксида железа (ржавчины) активна и ускоряет коррозию, облегчая создание большего количества оксида железа. Поскольку оксид железа имеет более низкую плотность, чем сталь, слой расширяется и имеет тенденцию отслаиваться и опадать. В то же время нержавеющие стали содержат достаточно хрома для пассивирования, создавая на поверхности инертный слой оксида хрома. Этот слой предотвращает дальнейшую коррозию, блокируя диффузию кислорода к поверхности стали, и останавливает распространение коррозии по большей части металла. Пассивация происходит только при достаточно высоком содержании хрома и при наличии в нём кислорода.

При выборе химического состава коррозионностойкого сплава руководствуются так называемым правилом image: если к металлу, неустойчивому к коррозии (например, к железу) добавлять металл, образующий с ним твёрдый раствор и устойчивый против коррозии (к примеру хром), то защитное действие проявляется скачкообразно при введении image моль второго металла (коррозионная стойкость возрастает не пропорционально количеству легирующего компонента, а скачкообразно). Основной легирующий элемент нержавеющей стали — хром Cr (12—20 %); помимо хрома, нержавеющая сталь содержит элементы, сопутствующие железу в его сплавах (С, Si, Mn, S, Р), а также элементы, вводимые в сталь для придания ей необходимых физико-механических свойств и коррозионной стойкости (Ni, Mn, Ti, Nb, Co, Mo).

Сопротивление нержавеющей стали коррозии напрямую зависит от содержания хрома: при его содержании 13 % и выше сплавы являются нержавеющими в обычных условиях и в слабоагрессивных средах, более 17 % — коррозионностойкими и в более агрессивных окислительных и других средах, в частности, в азотной кислоте крепостью до 50 %.

Причина коррозионной стойкости нержавеющей стали объясняется главным образом тем, что на поверхности хромсодержащей детали, контактирующей с агрессивной средой, образуется тонкая плёнка нерастворимых окислов, при этом большое значение имеет состояние поверхности материала, отсутствие внутренних напряжений и кристаллических дефектов.

В среде сильных кислот (серной, соляной, фосфорной и их смесях) применяют сложнолегированные сплавы с высоким содержанием Ni и присадками Mo, Cu и Si.

Повышенная атмосферная коррозионностойкость стали достигается, как правило, целенаправленным изменением её химического состава. Считается, что наиболее эффективно повышают сопротивление строительных сталей атмосферной коррозии небольшие добавки никеля, хрома и особенно фосфора и меди. Так, легирование медью в пределах 0,2—0,4 % повышает на 20—30 % стойкость против коррозии открытых конструкций в промышленной атмосфере.

Классификация

По химическому составу нержавеющие стали делятся на:

  • Хромистые, которые, в свою очередь, по структуре делятся на;
    • Мартенситные;
    • Полуферритные (мартенисто-ферритные);
    • Ферритные;
  • Хромоникелевые;
    • Аустенитные
    • Аустенитно-ферритные
    • Аустенитно-мартенситные
    • Аустенитно-карбидные
  • Хромомарганцевоникелевые (классификация совпадает с хромоникелевыми нержавеющими сталями).

Различают аустенитные нержавеющие стали, склонные к межкристаллитной коррозии, и стабилизированные — с добавками Ti и Nb. Значительное уменьшение склонности нержавеющей стали к межкристаллитной коррозии достигается снижением содержания углерода (до 0,03 %).

Нержавеющие стали, склонные к межкристаллитной коррозии, после сварки, как правило, подвергаются термической обработке.

Широкое распространение получили сплавы железа и никеля, в которых за счёт никеля аустенитная структура железа стабилизируется, а сплав превращается в слабо-магнитный материал.

Мартенситные и мартенсито-ферритные стали

Мартенситные и мартенситно-ферритные стали обладают хорошей коррозионной стойкостью в атмосферных условиях, в слабоагрессивных средах (в слабых растворах солей, кислот) и имеют высокие механические свойства. В основном их используют для изделий, работающих на износ, в качестве режущего инструмента, в частности, ножей, для упругих элементов и конструкций в пищевой и химической промышленности, находящихся в контакте со слабоагрессивными средами. К этому виду относятся стали типа 30Х13, 40Х13 и т. д.

Ферритные стали

Эти стали применяют для изготовления изделий, работающих в окислительных средах (например, в растворах азотной кислоты), для бытовых приборов, в пищевой, лёгкой промышленности и для теплообменного оборудования в энергомашиностроении.

Ферритные хромистые стали имеют высокую коррозионную стойкость в азотной кислоте, водных растворах аммиака, в аммиачной селитре, смеси азотной, фосфорной и фтористоводородной кислот, а также в других агрессивных средах. К этому виду относятся стали 400-й серии.

Аустенитные стали

Основным преимуществом сталей аустенитного класса являются их высокие служебные характеристики (прочность, пластичность, коррозионная стойкость в большинстве рабочих сред) и хорошая технологичность. Поэтому аустенитные коррозионностойкие стали нашли широкое применение в качестве конструкционного материала в различных отраслях машиностроения. Теоретически изделия из аустенитных нержавеющих сталей при нормальных условиях — немагнитные. Магнитные свойства нержавеющих марок сталей обусловлены микроструктурой. После холодного деформирования (любой мехобработки), сварки, особенно в горячекатаных листах и плитах из аустенитных марок, могут проявляться некоторые магнитные свойства (в результате структурного превращения части аустенита в феррит и в мартенсит).

Аустенито-ферритные и аустенито-мартенситные стали

Аустенито-ферритные стали

Преимущество сталей этой группы — повышенный предел текучести по сравнению с аустенитными однофазными сталями, отсутствие склонности к росту зёрен при сохранении двухфазной структуры, меньшее содержание остродефицитного никеля и хорошая свариваемость.

Аустенито-ферритные стали находят широкое применение в различных отраслях современной техники, особенно в химическом машиностроении, судостроении, авиации. К этому виду относятся, стали типа 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 08Х18Г8Н2Т.

Аустенито-мартенситные стали

Потребности современной техники в коррозионностойких сталях повышенной прочности и технологичности привели к разработке сталей мартенситного (переходного) класса. Это стали типа 07Х16Н6, 09Х15Н9Ю, 08Х17Н5М3.

Сплавы на железоникелевой и никелевой основе

При изготовлении химической аппаратуры, особенно для работы в серной и соляной кислотах, необходимо применять сплавы с более высокой коррозионной стойкостью, чем аустенитные стали. Для этих целей используют сплавы на железноникелевой основе типа 04ХН40МТДТЮ и сплавы на никельмолибденовой основе Н70МФ, на хромоникелевой основе ХН58В и хромоникельмолибденовой основе ХН65МВ, ХН60МБ.

Производство и применение

image
Гейзерная кофеварка из нержавеющей стали

Согласно данным «International Stainless Steel Forum», мировой объём выплавки нержавеющей стали в 2009 году составил 24,579 млн тонн.

  • Хромистые нержавеющие стали:
    • Клапаны гидравлических прессов;
    • Турбинные лопатки;
    • Арматура крекинг-установок;
    • Режущий инструмент;
    • Пружины;
    • Бытовые предметы;
  • Хромоникелевые и хромомарганцевоникелевые нержавеющие стали:
    • Бытовые предметы, в частности, столовая посуда (пищевые марки стали)
    • Ортопедическая стоматология (изготовление гильз для штампованных коронок)
  • Стабилизированные аустенитные нержавеющие стали:
    • Сварная аппаратура, работающая в агрессивных средах; Изделия, работающие при высоких температурах — 550—800 °C;
    • Строительство и архитектура;
    • Пищевая промышленность;
    • Лестницы, ограждения и перила.

Нержавеющие стали используются как в деформированном, так и в литом состоянии.

Сварка нержавеющих сталей

Сварка нержавеющих сталей имеет особенности, характерные для всех высоколегированных сталей. Прежде всего, при сварке надо учитывать и предотвращать выгорание различных элементов и изменение, в связи с этим, химического состава шва, опасность перегрева места сварки, возникающего из-за низкой теплопроводности (до 50 % от нелегированных сталей) и высокого удельного электрического сопротивления свариваемого металла, а также, значительные тепловые деформации, вызванные высоким коэффициентом теплового расширения.

Электросварку нержавеющих сталей можно осуществлять методом контактной сварки и различными способами дуговой сварки. При ручном способе часто применяется аргонно-дуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом с ручной подачей присадочной проволоки, полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в среде защитного газа а также сварка штучными (покрытыми) электродами. При автоматической сварке технологии аналогичны полуавтоматической. В качестве защитной среды при сварке малоответственных деталей угольным или плавящимся электродом может применяться углекислый газ, при сварке ответственных деталей — инертные газы аргон или гелий, а также, смеси газов. Сварка вольфрамовым электродом в среде углекислого газа возможна только при применении двойного сопла с внутренней струёй аргона, защищающей электрод. Для удаления окисной плёнки и повышения качества шва, применяются флюсы.

Газовая ацетилено-кислородная сварка также возможна, но сейчас практически не применяется, хотя долгое время это был единственный способ сварки тонкостенных деталей из нержавеющих сталей. В настоящее время, при сварке тонких металлов, распространён импульсный режим электросварки, при котором на постоянный («дежурный») ток дуги в 5..10 А накладываются импульсы сварочного тока с частотой 2..3 Гц. Величина сварочного тока в импульсе регулируется в широких пределах 10…200 А.

Аустенитные нержавеющие стали вроде 12Х18Н9, 12Х18Н10 (примерно из таких прокатывают листовую нержавеющую сталь) не переносят прокаливания. Прокаливание вызывает в них структурные изменения, из-за которых после прокаливания в стали начнётся межзерновая (межкристаллитная) коррозия. Межкристаллитная коррозия опасна ещё и тем, что не вызывает потерю товарного вида изделия, так что изделие, будучи по-прежнему красивым и блестящим, под нагрузкой может внезапно разрушиться.

Для защиты от межкристаллитной коррозии и улучшения свариваемости в такие стали добавляют титан (Т) в количестве 5C — 0,6 % или ниобий (Б). Легированные таким образом стали обозначаются: 12Х18Н9Т, 12Х18Н9Б, 12Х18Н10Т, 12Х18Н10Б. Соответственно, аустенитные нержавеющие стали для сварки годятся (если без последующей термообработки) те, которые с буквой «Т» или «Б» в конце.

Штучные (покрытые) сварочные электроды выпускаются не только из чёрной стали (для сварки чёрных сталей), но и из нержавеющей стали (например, «УОНИИ-13/НЖ»). Электрическое сопротивление нержавеющей стали больше, чем электрическое сопротивление чёрной стали, поэтому сварочные электроды из неё делают короче, чем электроды из чёрной стали, так как слишком длинный нержавеющий электрод может расплавиться (сразу по всей длине) и обрушиться до того, как будет израсходован полностью.

Для приваривания детали из нержавеющей стали к детали из чёрной стали нужны т. н. переходные электроды. В этом случае сталь, из которой сделаны переходные электроды, должна иметь в своём составе повышенное (примерно в полтора раза) содержание легирующих элементов (например, «Х25Н18…»; «Х23Н15…»). Переходные электроды имеют зелёное покрытие.

Сварочные электроды с голубым покрытием — для сварки пищевой нержавеющей стали (баки, цистерны, трубопроводы, лопасти мешалок и т. п. для пищевой промышленности).

Другие коррозионно-стойкие сплавы

Сплавы Cr-Ni, содержащие менее 50 % железа и обладающие ещё лучшими свойствами с точки зрения коррозионной и жаростойкости, больше не считаются сталями. Эти так называемые суперсплавы относятся к высокотемпературным сплавам и основаны на сплаве типа NiCr8020, который впервые был описан около 1906 года. Путём добавления алюминия и титана они могут быть упрочнены, и их прочность значительно повысится при высоких температурах. Современные торговые наименования, например, Инконель, [англ.], Хастеллой, , Никрофер. Последний представляет собой высококоррозионно-стойкий никель-хром-молибденовый сплав, который в зависимости от присадки делится на различные сплавы (Nicrofer 3127, Nicrofer 5923, H-C4 или H-C22).

Такие сплавы в основном используются в реактивных двигателях, электростанциях (в газовых турбинах), газовой промышленности и химической промышленности, то есть там, где высокая прочность при очень высоких температурах или при очень агрессивных условиях должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе.

Примечания

Сноски
  1. Легированные и обозначаются путём перечисления легирующих элементов, обозначаемых буквами, с указанием после каждой буквы приблизительного процентного содержания легирующего элемента. Буквенные обозначения, в частности, следующие: Х — хром, Н — никель, Т — титан, Б — ниобий; В — вольфрам, Ф — ванадий, М — молибден, Г — марганец; Д — медь, Р — бор, Ю (от «ювенал») — алюминий. Так что Х18Н10 означает, что в этой стали около 18 % хрома и около 10 % никеля.
  2. Если легирующего элемента один процент или менее, пишется только обозначающая его буква, без указания после неё процента его содержания.
  3. То, что в просторечии называется обмазкой штучных сварочных электродов, в правильной профессиональной сварочной терминологии называется покрытием.
  4. Покрытие сварочных электродов марки УОНИИ-13 разработано в НИИ-13.
  5. В сварочной работе считается, что металл (нормально выполненного) состоит на 70 % из металла сварочных электродов (израсходованных на эту сварку) и на 30 % из металла свариваемых деталей.
Источники
  1. Definition of RUST (англ.). www.merriam-webster.com. Дата обращения: 3 марта 2021. Архивировано 28 июня 2021 года.
  2. Corrosion | chemical process (англ.). Encyclopedia Britannica. Дата обращения: 3 марта 2021. Архивировано 28 февраля 2021 года.
  3. Stainless Steels. — Materials Park, OH : ASM International, 1994. — ISBN 9780871705037. Архивная копия от 14 апреля 2021 на Wayback Machine
  4. The Discovery of Stainless Steel (англ.). British Stainless Steel Association. bssa.org.uk. Дата обращения: 13 января 2019. Архивировано 12 июля 2017 года.
  5. Yu. A. Semerenko, L. N. Pal'-Val, L. V. Skibina. Acoustic resistance properties of new γ-austenitic alloys of the Fe-Cr-Mn system in the temperature range 5—325 K Архивная копия от 23 января 2022 на Wayback Machine // Physics of Metals & Advanced Technologies 5, № 2. P. 213—221 (2010)
  6. Л. Н. Паль-Валь, Ю. А. Семеренко, П. П. Паль-Валь, Л. В. Скибина, Г. Н. Грикуров. Исследование акустических и резистивных свойств перспективных хромо-марганцевых аустенитных сталей в области температур 5—300 К Архивная копия от 7 ноября 2017 на Wayback Machine // Конденсированные среды и межфазные границы — Т. 10, № 3. — С. 226—235 (2008)
  7. Мировой объём выплавки нержавеющей стали в 2009 году сократился на 5,2 % Архивная копия от 30 июля 2013 на Wayback Machine // Спецсталь, 23.02.2010
  8. В. В. Масаков, Н. И. Масакова, А. В. Мельзитдинова. Сварка нержавеющих сталей. Учебное пособие. — Тольятти: ТГУ, 2011. — 184 с. Архивировано 15 апреля 2021 года.

Литература

  • Нержавеющая сталь // Большая советская энциклопедия. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1974. — Т. 17 : Моршин — Никиш. — С. 510. — 616 с.
  • Скороходов В. Н., , Рудченко А. В. Строительная сталь. — М.: Металлургиздат, 2002. — 622 с. — ISBN 5-902194-02-4.
  • Бородулин Г. М., Нержавеющая сталь. — М.: Металлургия, 1973. — 320 с.

Ссылки

  • Таблица соответствия основных марок всех типов нержавеющих сталей по ГОСТ, EN, UNS, SIS, BS, AISI, химсостав, механические свойства Архивная копия от 11 марта 2016 на Wayback Machine
  • Справочник марок нержавеющей стали

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Нержавеющая сталь, Что такое Нержавеющая сталь? Что означает Нержавеющая сталь?

Nerzhaveyushaya stal korrozionno stojkie stali v prostoreche nerzhavejka legirovannaya stal ustojchivaya k korrozii v atmosfere i agressivnyh sredah obladayushaya termostojkimi svojstvami Razlichnye marki nerzhaveyushej stali vklyuchayut hrom nikel uglerod azot alyuminij kremnij seru titan med selen niobij i molibden Odnako v usloviyah naprimer solyanogo tumana i morskoj vody a takzhe pri narushenii tehnologii svarki i termicheskoj obrabotki i nerzhaveyushaya stal podvergaetsya korrozii Kak pravilo hromistaya nerzhaveyushaya stal ploho poddaetsya svarke i otlichaetsya flokenochuvstvitelnostyu Nerzhaveyushaya stalFazy zhelezouglerodistyh splavovFerrit d tvyordyj rastvor vnedreniya C v a zheleze s obyomno centrirovannoj kubicheskoj reshyotkoj Austenit g tvyordyj rastvor vnedreniya C v g zheleze s granecentrirovannoj kubicheskoj reshyotkoj Cementit Fe3C karbid zheleza metastabilnaya vysokouglerodistaya faza Grafit stabilnaya vysokouglerodistaya fazaStruktury zhelezouglerodistyh splavovLedeburit evtekticheskaya smes kristallov cementita i austenita prevrashayushegosya pri ohlazhdenii v perlit Martensit silno peresyshennyj tvyordyj rastvor ugleroda v a zheleze s obyomno centrirovannoj tetragonalnoj reshyotkoj Perlit evtektoidnaya smes sostoyashaya iz tonkih chereduyushihsya plastinok ferrita i cementita Sorbit dispersnyj perlit Troostit vysokodispersnyj perlit Bejnit ustar igolchatyj troostit ultradispersnaya smes kristallov nizkouglerodistogo martensita i karbidov zhelezaStaliKonstrukcionnaya stal do 0 8 C Vysokouglerodistaya stal do 2 C instrumentalnaya shtampovaya pruzhinnaya bystrorezhushayaNerzhaveyushaya stal legirovannaya hromom Zharostojkaya stalZharoprochnaya stalVysokoprochnaya stalChugunyBelyj chugun hrupkij soderzhit ledeburit i ne soderzhit grafit Seryj chugun grafit v forme plastin Kovkij chugun grafit v hlopyah Vysokoprochnyj chugun grafit v forme sferoidov soderzhit i grafit i ledeburit IstoriyaV 1820 1821 godah Majkl Faradej i Per Berte otmetili sposobnost splava hroma s zhelezom soprotivlyatsya kislotnoj korrozii Poskolku uchyonye eshyo ne znali o roli nizkogo soderzhaniya ugleroda oni ne smogli poluchit splav s vysokim soderzhaniem hroma Nerzhaveyushaya stal byla zapatentovana v 1912 godu nemeckimi inzhenerami Krupp Patent kasalsya austenitnoj stali Nazvanie nerzhaveyushaya stal vpervye ispolzoval anglijskij inzhener Garri Brirli On rabotal v voennoj promyshlennosti v laboratoriyah Braun Fert v Sheffilde V 1913 godu Garri Brirli eksperimentirovavshij s razlichnymi vidami i svojstvami splavov obnaruzhil sposobnost stali s vysokim soderzhaniem hroma soprotivlyatsya kislotnoj korrozii Anglichaninu udalos ubedit v svoyom novom izobretenii proizvoditelya nozhej R F Mosli Iznachalno nerzhaveyushaya stal ispolzovalas tolko dlya izgotovleniya stolovyh priborov V 1924 godu Velikobritaniya zapatentovala stal po standartu AISI 304 soderzhashuyu 18 hroma i 8 nikelya GruppyNerzhaveyushie stali delyat na tri gruppy korrozionnostojkie stali ot nih trebuetsya stojkost k korrozii v neslozhnyh promyshlennyh i bytovyh usloviyah iz nih mozhno izgotavlivat detali oborudovaniya dlya neftegazovoj lyogkoj mashinostroitelnoj promyshlennosti hirurgicheskie instrumenty bytovuyu nerzhaveyushuyu posudu i taru zharostojkie stali ot nih trebuetsya zharostojkost to est stojkost k korrozii pri vysokih temperaturah v silno agressivnyh sredah naprimer na himicheskih zavodah i na teplovyh elektrostanciyah Kak pravilo eto slozhnolegirovannye stali soderzhashie pomimo hroma i nikelya volfram niobij molibden vanadij titan i drugie metally zharoprochnye stali ot nih trebuetsya zharoprochnost to est horoshaya mehanicheskaya prochnost pri vysokih temperaturah Himicheskij sostavNerzhaveyushaya stal otlichaetsya ot uglerodistoj po soderzhaniyu hroma Nezashishyonnaya uglerodistaya stal srazu rzhaveet pod vozdejstviem vozduha i vlagi Eta plyonka oksida zheleza rzhavchiny aktivna i uskoryaet korroziyu oblegchaya sozdanie bolshego kolichestva oksida zheleza Poskolku oksid zheleza imeet bolee nizkuyu plotnost chem stal sloj rasshiryaetsya i imeet tendenciyu otslaivatsya i opadat V to zhe vremya nerzhaveyushie stali soderzhat dostatochno hroma dlya passivirovaniya sozdavaya na poverhnosti inertnyj sloj oksida hroma Etot sloj predotvrashaet dalnejshuyu korroziyu blokiruya diffuziyu kisloroda k poverhnosti stali i ostanavlivaet rasprostranenie korrozii po bolshej chasti metalla Passivaciya proishodit tolko pri dostatochno vysokom soderzhanii hroma i pri nalichii v nyom kisloroda Pri vybore himicheskogo sostava korrozionnostojkogo splava rukovodstvuyutsya tak nazyvaemym pravilom N8 displaystyle frac N 8 esli k metallu neustojchivomu k korrozii naprimer k zhelezu dobavlyat metall obrazuyushij s nim tvyordyj rastvor i ustojchivyj protiv korrozii k primeru hrom to zashitnoe dejstvie proyavlyaetsya skachkoobrazno pri vvedenii 18 28 38 N8 displaystyle frac 1 8 frac 2 8 frac 3 8 frac N 8 mol vtorogo metalla korrozionnaya stojkost vozrastaet ne proporcionalno kolichestvu legiruyushego komponenta a skachkoobrazno Osnovnoj legiruyushij element nerzhaveyushej stali hrom Cr 12 20 pomimo hroma nerzhaveyushaya stal soderzhit elementy soputstvuyushie zhelezu v ego splavah S Si Mn S R a takzhe elementy vvodimye v stal dlya pridaniya ej neobhodimyh fiziko mehanicheskih svojstv i korrozionnoj stojkosti Ni Mn Ti Nb Co Mo Soprotivlenie nerzhaveyushej stali korrozii napryamuyu zavisit ot soderzhaniya hroma pri ego soderzhanii 13 i vyshe splavy yavlyayutsya nerzhaveyushimi v obychnyh usloviyah i v slaboagressivnyh sredah bolee 17 korrozionnostojkimi i v bolee agressivnyh okislitelnyh i drugih sredah v chastnosti v azotnoj kislote krepostyu do 50 Prichina korrozionnoj stojkosti nerzhaveyushej stali obyasnyaetsya glavnym obrazom tem chto na poverhnosti hromsoderzhashej detali kontaktiruyushej s agressivnoj sredoj obrazuetsya tonkaya plyonka nerastvorimyh okislov pri etom bolshoe znachenie imeet sostoyanie poverhnosti materiala otsutstvie vnutrennih napryazhenij i kristallicheskih defektov V srede silnyh kislot sernoj solyanoj fosfornoj i ih smesyah primenyayut slozhnolegirovannye splavy s vysokim soderzhaniem Ni i prisadkami Mo Cu i Si Povyshennaya atmosfernaya korrozionnostojkost stali dostigaetsya kak pravilo celenapravlennym izmeneniem eyo himicheskogo sostava Schitaetsya chto naibolee effektivno povyshayut soprotivlenie stroitelnyh stalej atmosfernoj korrozii nebolshie dobavki nikelya hroma i osobenno fosfora i medi Tak legirovanie medyu v predelah 0 2 0 4 povyshaet na 20 30 stojkost protiv korrozii otkrytyh konstrukcij v promyshlennoj atmosfere KlassifikaciyaPo himicheskomu sostavu nerzhaveyushie stali delyatsya na Hromistye kotorye v svoyu ochered po strukture delyatsya na Martensitnye Poluferritnye martenisto ferritnye Ferritnye Hromonikelevye Austenitnye Austenitno ferritnye Austenitno martensitnye Austenitno karbidnye Hromomargancevonikelevye klassifikaciya sovpadaet s hromonikelevymi nerzhaveyushimi stalyami Razlichayut austenitnye nerzhaveyushie stali sklonnye k mezhkristallitnoj korrozii i stabilizirovannye s dobavkami Ti i Nb Znachitelnoe umenshenie sklonnosti nerzhaveyushej stali k mezhkristallitnoj korrozii dostigaetsya snizheniem soderzhaniya ugleroda do 0 03 Nerzhaveyushie stali sklonnye k mezhkristallitnoj korrozii posle svarki kak pravilo podvergayutsya termicheskoj obrabotke Shirokoe rasprostranenie poluchili splavy zheleza i nikelya v kotoryh za schyot nikelya austenitnaya struktura zheleza stabiliziruetsya a splav prevrashaetsya v slabo magnitnyj material Martensitnye i martensito ferritnye stali Martensitnye i martensitno ferritnye stali obladayut horoshej korrozionnoj stojkostyu v atmosfernyh usloviyah v slaboagressivnyh sredah v slabyh rastvorah solej kislot i imeyut vysokie mehanicheskie svojstva V osnovnom ih ispolzuyut dlya izdelij rabotayushih na iznos v kachestve rezhushego instrumenta v chastnosti nozhej dlya uprugih elementov i konstrukcij v pishevoj i himicheskoj promyshlennosti nahodyashihsya v kontakte so slaboagressivnymi sredami K etomu vidu otnosyatsya stali tipa 30H13 40H13 i t d Ferritnye stali Eti stali primenyayut dlya izgotovleniya izdelij rabotayushih v okislitelnyh sredah naprimer v rastvorah azotnoj kisloty dlya bytovyh priborov v pishevoj lyogkoj promyshlennosti i dlya teploobmennogo oborudovaniya v energomashinostroenii Ferritnye hromistye stali imeyut vysokuyu korrozionnuyu stojkost v azotnoj kislote vodnyh rastvorah ammiaka v ammiachnoj selitre smesi azotnoj fosfornoj i ftoristovodorodnoj kislot a takzhe v drugih agressivnyh sredah K etomu vidu otnosyatsya stali 400 j serii Austenitnye stali Osnovnaya statya Austenitnaya nerzhaveyushaya stal Osnovnym preimushestvom stalej austenitnogo klassa yavlyayutsya ih vysokie sluzhebnye harakteristiki prochnost plastichnost korrozionnaya stojkost v bolshinstve rabochih sred i horoshaya tehnologichnost Poetomu austenitnye korrozionnostojkie stali nashli shirokoe primenenie v kachestve konstrukcionnogo materiala v razlichnyh otraslyah mashinostroeniya Teoreticheski izdeliya iz austenitnyh nerzhaveyushih stalej pri normalnyh usloviyah nemagnitnye Magnitnye svojstva nerzhaveyushih marok stalej obuslovleny mikrostrukturoj Posle holodnogo deformirovaniya lyuboj mehobrabotki svarki osobenno v goryachekatanyh listah i plitah iz austenitnyh marok mogut proyavlyatsya nekotorye magnitnye svojstva v rezultate strukturnogo prevrasheniya chasti austenita v ferrit i v martensit Austenito ferritnye i austenito martensitnye stali Austenito ferritnye stali Preimushestvo stalej etoj gruppy povyshennyj predel tekuchesti po sravneniyu s austenitnymi odnofaznymi stalyami otsutstvie sklonnosti k rostu zyoren pri sohranenii dvuhfaznoj struktury menshee soderzhanie ostrodeficitnogo nikelya i horoshaya svarivaemost Austenito ferritnye stali nahodyat shirokoe primenenie v razlichnyh otraslyah sovremennoj tehniki osobenno v himicheskom mashinostroenii sudostroenii aviacii K etomu vidu otnosyatsya stali tipa 08H22N6T 08H21N6M2T 08H18G8N2T Austenito martensitnye stali Potrebnosti sovremennoj tehniki v korrozionnostojkih stalyah povyshennoj prochnosti i tehnologichnosti priveli k razrabotke stalej martensitnogo perehodnogo klassa Eto stali tipa 07H16N6 09H15N9Yu 08H17N5M3 Splavy na zhelezonikelevoj i nikelevoj osnove Pri izgotovlenii himicheskoj apparatury osobenno dlya raboty v sernoj i solyanoj kislotah neobhodimo primenyat splavy s bolee vysokoj korrozionnoj stojkostyu chem austenitnye stali Dlya etih celej ispolzuyut splavy na zheleznonikelevoj osnove tipa 04HN40MTDTYu i splavy na nikelmolibdenovoj osnove N70MF na hromonikelevoj osnove HN58V i hromonikelmolibdenovoj osnove HN65MV HN60MB Proizvodstvo i primenenieGejzernaya kofevarka iz nerzhaveyushej stali Soglasno dannym International Stainless Steel Forum mirovoj obyom vyplavki nerzhaveyushej stali v 2009 godu sostavil 24 579 mln tonn Hromistye nerzhaveyushie stali Klapany gidravlicheskih pressov Turbinnye lopatki Armatura kreking ustanovok Rezhushij instrument Pruzhiny Bytovye predmety Hromonikelevye i hromomargancevonikelevye nerzhaveyushie stali Bytovye predmety v chastnosti stolovaya posuda pishevye marki stali Ortopedicheskaya stomatologiya izgotovlenie gilz dlya shtampovannyh koronok Stabilizirovannye austenitnye nerzhaveyushie stali Svarnaya apparatura rabotayushaya v agressivnyh sredah Izdeliya rabotayushie pri vysokih temperaturah 550 800 C Stroitelstvo i arhitektura Pishevaya promyshlennost Lestnicy ograzhdeniya i perila Nerzhaveyushie stali ispolzuyutsya kak v deformirovannom tak i v litom sostoyanii Svarka nerzhaveyushih stalejV razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 22 dekabrya 2015 Svarka nerzhaveyushih stalej imeet osobennosti harakternye dlya vseh vysokolegirovannyh stalej Prezhde vsego pri svarke nado uchityvat i predotvrashat vygoranie razlichnyh elementov i izmenenie v svyazi s etim himicheskogo sostava shva opasnost peregreva mesta svarki voznikayushego iz za nizkoj teploprovodnosti do 50 ot nelegirovannyh stalej i vysokogo udelnogo elektricheskogo soprotivleniya svarivaemogo metalla a takzhe znachitelnye teplovye deformacii vyzvannye vysokim koefficientom teplovogo rasshireniya Elektrosvarku nerzhaveyushih stalej mozhno osushestvlyat metodom kontaktnoj svarki i razlichnymi sposobami dugovoj svarki Pri ruchnom sposobe chasto primenyaetsya argonno dugovaya svarka neplavyashimsya volframovym elektrodom s ruchnoj podachej prisadochnoj provoloki poluavtomaticheskaya svarka plavyashimsya elektrodom v srede zashitnogo gaza a takzhe svarka shtuchnymi pokrytymi elektrodami Pri avtomaticheskoj svarke tehnologii analogichny poluavtomaticheskoj V kachestve zashitnoj sredy pri svarke malootvetstvennyh detalej ugolnym ili plavyashimsya elektrodom mozhet primenyatsya uglekislyj gaz pri svarke otvetstvennyh detalej inertnye gazy argon ili gelij a takzhe smesi gazov Svarka volframovym elektrodom v srede uglekislogo gaza vozmozhna tolko pri primenenii dvojnogo sopla s vnutrennej struyoj argona zashishayushej elektrod Dlya udaleniya okisnoj plyonki i povysheniya kachestva shva primenyayutsya flyusy Gazovaya acetileno kislorodnaya svarka takzhe vozmozhna no sejchas prakticheski ne primenyaetsya hotya dolgoe vremya eto byl edinstvennyj sposob svarki tonkostennyh detalej iz nerzhaveyushih stalej V nastoyashee vremya pri svarke tonkih metallov rasprostranyon impulsnyj rezhim elektrosvarki pri kotorom na postoyannyj dezhurnyj tok dugi v 5 10 A nakladyvayutsya impulsy svarochnogo toka s chastotoj 2 3 Gc Velichina svarochnogo toka v impulse reguliruetsya v shirokih predelah 10 200 A Austenitnye nerzhaveyushie stali vrode 12H18N9 12H18N10 primerno iz takih prokatyvayut listovuyu nerzhaveyushuyu stal ne perenosyat prokalivaniya Prokalivanie vyzyvaet v nih strukturnye izmeneniya iz za kotoryh posle prokalivaniya v stali nachnyotsya mezhzernovaya mezhkristallitnaya korroziya Mezhkristallitnaya korroziya opasna eshyo i tem chto ne vyzyvaet poteryu tovarnogo vida izdeliya tak chto izdelie buduchi po prezhnemu krasivym i blestyashim pod nagruzkoj mozhet vnezapno razrushitsya Dlya zashity ot mezhkristallitnoj korrozii i uluchsheniya svarivaemosti v takie stali dobavlyayut titan T v kolichestve 5C 0 6 ili niobij B Legirovannye takim obrazom stali oboznachayutsya 12H18N9T 12H18N9B 12H18N10T 12H18N10B Sootvetstvenno austenitnye nerzhaveyushie stali dlya svarki godyatsya esli bez posleduyushej termoobrabotki te kotorye s bukvoj T ili B v konce Shtuchnye pokrytye svarochnye elektrody vypuskayutsya ne tolko iz chyornoj stali dlya svarki chyornyh stalej no i iz nerzhaveyushej stali naprimer UONII 13 NZh Elektricheskoe soprotivlenie nerzhaveyushej stali bolshe chem elektricheskoe soprotivlenie chyornoj stali poetomu svarochnye elektrody iz neyo delayut koroche chem elektrody iz chyornoj stali tak kak slishkom dlinnyj nerzhaveyushij elektrod mozhet rasplavitsya srazu po vsej dline i obrushitsya do togo kak budet izrashodovan polnostyu Dlya privarivaniya detali iz nerzhaveyushej stali k detali iz chyornoj stali nuzhny t n perehodnye elektrody V etom sluchae stal iz kotoroj sdelany perehodnye elektrody dolzhna imet v svoyom sostave povyshennoe primerno v poltora raza soderzhanie legiruyushih elementov naprimer H25N18 H23N15 Perehodnye elektrody imeyut zelyonoe pokrytie Svarochnye elektrody s golubym pokrytiem dlya svarki pishevoj nerzhaveyushej stali baki cisterny truboprovody lopasti meshalok i t p dlya pishevoj promyshlennosti Drugie korrozionno stojkie splavySplavy Cr Ni soderzhashie menee 50 zheleza i obladayushie eshyo luchshimi svojstvami s tochki zreniya korrozionnoj i zharostojkosti bolshe ne schitayutsya stalyami Eti tak nazyvaemye supersplavy otnosyatsya k vysokotemperaturnym splavam i osnovany na splave tipa NiCr8020 kotoryj vpervye byl opisan okolo 1906 goda Putyom dobavleniya alyuminiya i titana oni mogut byt uprochneny i ih prochnost znachitelno povysitsya pri vysokih temperaturah Sovremennye torgovye naimenovaniya naprimer Inkonel angl Hastelloj Nikrofer Poslednij predstavlyaet soboj vysokokorrozionno stojkij nikel hrom molibdenovyj splav kotoryj v zavisimosti ot prisadki delitsya na razlichnye splavy Nicrofer 3127 Nicrofer 5923 H C4 ili H C22 Takie splavy v osnovnom ispolzuyutsya v reaktivnyh dvigatelyah elektrostanciyah v gazovyh turbinah gazovoj promyshlennosti i himicheskoj promyshlennosti to est tam gde vysokaya prochnost pri ochen vysokih temperaturah ili pri ochen agressivnyh usloviyah dolzhna byt garantirovana v dolgosrochnoj perspektive PrimechaniyaSnoskiLegirovannye i oboznachayutsya putyom perechisleniya legiruyushih elementov oboznachaemyh bukvami s ukazaniem posle kazhdoj bukvy priblizitelnogo procentnogo soderzhaniya legiruyushego elementa Bukvennye oboznacheniya v chastnosti sleduyushie H hrom N nikel T titan B niobij V volfram F vanadij M molibden G marganec D med R bor Yu ot yuvenal alyuminij Tak chto H18N10 oznachaet chto v etoj stali okolo 18 hroma i okolo 10 nikelya Esli legiruyushego elementa odin procent ili menee pishetsya tolko oboznachayushaya ego bukva bez ukazaniya posle neyo procenta ego soderzhaniya To chto v prostorechii nazyvaetsya obmazkoj shtuchnyh svarochnyh elektrodov v pravilnoj professionalnoj svarochnoj terminologii nazyvaetsya pokrytiem Pokrytie svarochnyh elektrodov marki UONII 13 razrabotano v NII 13 V svarochnoj rabote schitaetsya chto metall normalno vypolnennogo sostoit na 70 iz metalla svarochnyh elektrodov izrashodovannyh na etu svarku i na 30 iz metalla svarivaemyh detalej IstochnikiDefinition of RUST angl www merriam webster com Data obrasheniya 3 marta 2021 Arhivirovano 28 iyunya 2021 goda Corrosion chemical process angl Encyclopedia Britannica Data obrasheniya 3 marta 2021 Arhivirovano 28 fevralya 2021 goda Stainless Steels Materials Park OH ASM International 1994 ISBN 9780871705037 Arhivnaya kopiya ot 14 aprelya 2021 na Wayback Machine The Discovery of Stainless Steel angl British Stainless Steel Association bssa org uk Data obrasheniya 13 yanvarya 2019 Arhivirovano 12 iyulya 2017 goda Yu A Semerenko L N Pal Val L V Skibina Acoustic resistance properties of new g austenitic alloys of the Fe Cr Mn system in the temperature range 5 325 K Arhivnaya kopiya ot 23 yanvarya 2022 na Wayback Machine Physics of Metals amp Advanced Technologies 5 2 P 213 221 2010 L N Pal Val Yu A Semerenko P P Pal Val L V Skibina G N Grikurov Issledovanie akusticheskih i rezistivnyh svojstv perspektivnyh hromo margancevyh austenitnyh stalej v oblasti temperatur 5 300 K Arhivnaya kopiya ot 7 noyabrya 2017 na Wayback Machine Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granicy T 10 3 S 226 235 2008 Mirovoj obyom vyplavki nerzhaveyushej stali v 2009 godu sokratilsya na 5 2 Arhivnaya kopiya ot 30 iyulya 2013 na Wayback Machine Specstal 23 02 2010 V V Masakov N I Masakova A V Melzitdinova Svarka nerzhaveyushih stalej Uchebnoe posobie rus Tolyatti TGU 2011 184 s Arhivirovano 15 aprelya 2021 goda LiteraturaMediafajly na Vikisklade Nerzhaveyushaya stal Bolshaya sovetskaya enciklopediya 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1974 T 17 Morshin Nikish S 510 616 s Skorohodov V N Rudchenko A V Stroitelnaya stal M Metallurgizdat 2002 622 s ISBN 5 902194 02 4 Borodulin G M Nerzhaveyushaya stal M Metallurgiya 1973 320 s SsylkiTablica sootvetstviya osnovnyh marok vseh tipov nerzhaveyushih stalej po GOST EN UNS SIS BS AISI himsostav mehanicheskie svojstva Arhivnaya kopiya ot 11 marta 2016 na Wayback Machine Spravochnik marok nerzhaveyushej stali

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто