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不锈钢板表面质量的优劣,很大程度上影响后续使用。虽然这种优劣主要受热处理后的酸洗工序决定的,但假如热处理产生的表面氧化皮不合格的话,也会使得不锈钢板的表面不均匀。所以在进行热处理时,必须要均匀的生成氧化皮。
不锈钢板加工
而要做到点,在加热时不锈钢板件的表面如果附着油,在油附着部位的氧化皮厚度与其他部分的氧化皮厚度和组成不同的话,也容易导致渗碳。并且氧化皮下的基体金属就会被渗碳的部分侵蚀。所以操作者一定不要用手去直接摸不锈钢件,也不能让工件沾上油污。一定要佩戴干净的手套操作。
不锈钢工件上表面有杂物时,必须清除,不然加热时会对氧化皮造成影响。
火焰直接接触的不锈钢表面和没接触的表面所生成的氧化皮有一定区别,所以加热时必需要让不锈钢板件不直接接触火焰口。
另外如果不锈钢板件的局部在热处理前有残存的氧化皮,则在加热后就会有氧化皮残存的部位和没有氧化皮的部位,则会出现氧化皮的厚度和成分上的差别,从而使得酸洗后不锈钢板面不均匀,所以不但要注意最终的不锈钢板的热处理,中间的热处理和酸洗也要关注。
当然,想要提高不锈钢板的成品质量,最重要的还是要有精度高的设备。
此外由于不锈钢板在加工过程中冲压加工性能一般不是很好,不锈钢板冲压时的特点较多,主要是屈服点高、硬度高、冷作硬化效应显着、易出现裂口等缺陷,板子的导热性比普通碳钢差,所以变形力大、冲裁力和拉深力大。在拉深时塑性变形剧烈硬化,薄板拉深容易起皱或掉底。板子的拉深模具容易产生粘接瘤现象,使得不锈钢零件外径严重划伤。使得冲压质量和生产效率会有很大影响。
如此就要求在冲压加工过程中从模具结构、模具资料、热处置及润滑等方面着手,提高零件质量和模具寿命,才能更好地解决不锈钢冲压过程中已有的问题。
奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点; 高的电阴率,约为碳钢的5倍。大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。低的热导率,约为碳钢的1/3。不锈钢的力学性;不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能好,既有的强度,又有好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持的塑性和韧性。
总的来讲,目前工业中获得应用的不锈钢的含碳量都是比较低的,大多数不锈钢的含碳量在0.1~0.4%之间,耐酸钢则以含碳0.1~0.2%的居多。含碳量大于0.4%的不锈钢仅占钢号总数的一小部分,这是因为在大多数使用条件下,不锈钢总是以耐腐蚀为主要目的。此外,较低的含碳量也是出于某些工艺上的要求,如易于焊接及冷变形等。镍在不锈钢中的作用是在与铬配合后才发挥出来的镍是优良的耐腐蚀材料,也是合金钢的重要合金化元素。镍在钢中是形成奥氏体的元素,但低碳镍钢要获得纯奥氏体组织,含镍量要达到24%;而只有含镍27%时才使钢在某些介质中的耐腐蚀性能显著改变。所以镍不能单独构成不锈钢。但是镍与铬同时存在于不锈钢中时,含镍的不锈钢却具有许多可贵的性能。
奥氏体-铁素体钢这类钢因扩大y区和稳定奥氏体元素的作用程度,不足以使钢在常温或很高的温度下具有纯奥氏体组织,因此为奥氏体-铁素体复相状态,其铁素体量也因成分及加热温度不同而可在较大的范围内变化。属于这一类的不锈钢很多,如低碳的18-8铬镍钢,加钛、铌、钼的18-8铬镍钢,是在铸钢的组织中均可见到铁素体,此外含铬大于14~15%而碳低于0.2%的铬锰不锈钢(如Cr17Mnll),以及目前研究的和已获得应用的大多数铬锰氮不锈钢等。与纯奥氏体不锈钢比较,这类钢的优点很多,如屈服强度较高,抗晶间腐蚀的能力较高,应力腐蚀的敏感性低,焊接时产生热裂纹的倾向小,铸造流动性好等等。缺点是压力加工性能较差,点腐蚀倾向较大,易产生c相脆性,在强磁场作用下表现出弱磁性等。这些优点和缺点均来源于组织中的铁素体。