N08904熔化极
针对镍基高温合金薄壁零件侧铣过程中的切削振动问题,进行了切削力预报及切削动力学研究。在镍基高温合金薄壁零件加工过程zhong考虑其动态特性的时变性,建立侧铣加工时滞动力学模型,提出辐角稳定性判别法,实际加工效果表明,采用此方法获得的稳定切削参数域具有一定的实用性,并与传统二维Lobe图稳定性判别法相比较,一致性好,并且简单实用,易于工程化。通过综合考虑镍基高温合金复杂薄壁零件的制造关键问题,采用理论分析、切削仿真和切削试验相结合的方法,在镍基高温合金复杂薄壁零件加工切屑形成特征、具磨损机理、具运动设计及稳定性ji限预测方面进行研究。研究可为镍基高温合金复杂薄壁零件的切削加工jishu推广及应用提供理论依据和jishu支撑。在40Cr基体表面利用氩弧熔覆jishu制备了镍基合金粉末熔覆涂层。首先研究了熔覆电流、熔覆速度和氩气流量对熔覆涂层的影响,确定佳的熔覆工艺。为了进一步改善涂层性能,通过在镍基合金涂层中加入C,原位生成WC/Cr7C3增强相;后在佳含C量的基础上加入B4C,以达到复合增强的效果,对不同条件下制备的熔覆涂层的组织形貌、硬度、耐磨及耐蚀性能进行了研究。
不锈钢1.4539,X1NICRMOCU25-20-5,AISI 904L,N08904,耐腐蚀和应力腐蚀,符合EN 10088-1,ASTM A182标准。
1.4539化学成分:
碳 C:≤0.02
硅 Si:≤0.70
锰 Mn:≤2.00
磷 P:≤0.030
硫 S:≤0.015
铬 Cr:19.0-21.0
钼 Mo:4.0-5.0
镍 Ni:24.0-26.0
氮 N:0.04-0.15
铜Cu:1.00-2.00
1.4539,X1NiCrMoCu25-20-5,AISI 904L - 规范和应用
1.4539是一种超级奥氏体钢,部分归类为镍合金。它以长扁形产品的形式提供,主要用于化学,能源和石化工业,在高温下对***,磷酸,硝酸和正磷酸具有各种浓度的耐受性。
904L及其替代品属于在输送和敏化条件下耐晶间腐蚀的钢组,与耐点蚀和应力腐蚀密切相关。此外,其特征在于增加的切口和耐点蚀性以及良好的可焊性。以TMT的方式,过饱和在1050-1150℃的温度下进行,并在900-1200℃下锻造和轧制。
由于镍和铬的含量很高,在困难的环境中使用钢可以显着减少腐蚀的进程,铬和钼的高密度有助于金属表面的钝化和提高产品的机械性能。此外,高浓度的铜有助于提高钢对还原气体的耐受性,改善可塑性和耐酸性。
1.4539是zui好的耐酸奥氏体牌号之一,可替代1.4547和1.4529钢。1.4539能很好地耐受jia酸,yi酸,草酸,柠檬酸,乳酸,高浓度盐溶液,***,氯化物,liu化氢,lv化氢,海水,cu酸盐和***盐。具有给定化学组成的材料可以在高达约100℃的高温下工作。400℃。
这种等级的钢用于生产食品,低温和制药行业的水,设备和机械的脱盐系统和设备,燃煤电厂的洗涤器生产,冷凝器,排气净化过滤器,热交换器用于海水冷却,造船,海上和化学管道,用于钢铁工业,用于纤维素工业中的纸张***机。
室温下1.4539,X1NiCrMoCu25-20-5,AISI 904L的机械和物理性能:
拉伸强度,R m = 530-570MPa
屈服点,R p2,2:> 230MPa
伸长率,A:> 35%
弹性模量,E:195 GPa
热容量,c p20℃ = 450 J * kg -1 * K -1
导热系数,λ:12 W * m -1 * K -1
线性膨胀系数,α20 ℃ = 15,8 * 10 -6 K -1
比电阻:1Ω* mm 2 / m
硬度:<230 HB
根据EN 10216-5在+ AT条件下无缝管1.4539的机械性能
拉伸强度,R m:520-720MPa
屈服点,R p2,2:> 230MPa
纵向样品的性质:
抗冲击性,KV 20℃:> 120J
伸长率,A:> 35%
横向样品的性质:
抗冲击性,KV 20℃:> 90J
抗冲击性,KV -196℃:> 60J
伸长率,A:> 30%
固溶热处理的原理:将奥氏体不锈钢加热到1100℃左右,使碳化物相全部或基本溶解,碳固溶于奥氏体中,然后快速冷却至室温,使碳达到过饱和状态。这种热处理方法为固溶热处理。
1.铬(Cr):在结构钢和中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,因而是,耐热钢的重要合金元素。 2.硅(si):它可以提高钢的硬度,但是可塑性和韧性下降,电工用的钢中含有一定量的硅,能改善软磁性能。 3.锰(Mn):能提高钢的强度,能消弱和消除硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的耐磨性和其它的物理性能。 4.钒(V):能细化钢的晶粒组织,提高钢的强度,韧性和耐磨性.当它在高温熔入奥氏体时,可增加钢的淬透性;反之,当它在碳化物形态存在时,就会降低它的淬透性。
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