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碳鋼為什麼不能用在高溫場合

發布時間:2024-09-24 12:43:22

1. 低碳鋼用在烤箱里有毒嗎

在烤箱里邊如果放這個東西的話,那肯定還是有毒的,它還是不幹凈的,所以最好不要放在烤箱,而且你還同時蒸一些東西,那肯定不好了。

2. 高壓蒸汽管為什麼用碳鋼

對於蒸汽抄管,主要是根據襲溫度來選擇材質,根據壓力等級來選擇壁厚。
在實際的工程設計中碳鋼通常不會使用到350度以上的溫度,因為碳鋼開始蠕變的溫度在300度~350度之間,超過350度時最好選用15CrMo;不銹鋼不適合過熱蒸汽管道,一是太貴,二是奧氏體不銹鋼法蘭(閥門)在高溫下的耐壓性能不如Cr-Mo鋼。
希望有用,不知這位朋友做什麼的?

3. 不銹鋼或者碳鋼怎麼做才能絕緣,而且耐高溫,高溫達到1600度

因為1600℃已經超過鋼的熔點,它們是不適合在高溫下使用的,除非表面有耐高溫保護層。

4. 合金的熔點一般比其組分金屬低,那為什麼在非常高的溫度下純金屬不能用而合金卻行

首先,要是非常高溫的地方,不會用金屬!金屬能抗住1500度以上的種類不多,能抗得住的金屬太貴,比如鎢。那是國家稀有戰略物質。一般在很高溫的地方用耐火材料,大都是一些黏土類燒結的東東。比如煉鋼的爐子裡面就會堆砌耐火磚來直接承受高溫,這些陶瓷類耐火材料在超高溫的時候價廉物美。高溫合金大都是在1100度左右以下使用,再往上也吃不住的。金屬要在高溫下使用就必須要符合兩個條件,一個有足夠的熱化學穩定性,一個是有足夠的熱強度。而不是熔點的問題,因為在還沒到熔化的溫度,金屬就會吃不住了。第一個,熱化學穩定性,需要在高溫下能抵抗氧氣等強氧化劑的氧化作用,要知道像氧氣這種變態的東西在高溫的時候是很恐怖的。要是在純氧中,純鐵和普通的鋼材就會劇烈燃燒,這點初中化學實驗就做過了,在實際使用中雖然不太可能有純氧氣氛,但在各使用場合完全隔絕氧氣等氧化劑是不現實的,像純鐵,它的熔點碳鋼相比是最高的『但在高溫的時候會被氧氣氧化,在表面形成氧化層。一般的鋼材也不行,在高溫的時候都會有明顯燒損。而一些高溫合金是利用在高溫的時候能在表面形成緻密的氧化膜,隔絕了氧氣等氧化劑。阻止金屬進一步的燒損。另一個是有熱強度,一般金屬在高溫的時候強度會急劇下降。也是為什麼打鐵要在高溫的時候進行。所以我們需要的高溫合金在高溫的時候需要一定的強度。而一般的純鐵類在1000度的時候已經很軟了。
現實用的較低溫度下用的高溫合金其實許多就是不銹鋼,在較高的時候就會添加大量的合金元素或者直接使用鎳基合金

5. 低碳鋼是否適合在600C環境下長期服役,為什麼

低碳鋼不適合在600C環境下長期服役。
因為低碳鋼在一定溫度和應力作用下,隨時間的推移會發生緩慢塑性變形。一般普通低碳鋼溫度為300-350C,對於合金鋼為400-450C,高溫下鋼材塑性增大,易於產生變形。
低碳鋼的碳含量低於百分之二十五,低碳鋼一般軋成角鋼、工字鋼、鋼管、槽鋼、鋼帶或鋼板,用於製作各種建築構件、容器、箱體、鉚釘、螺栓和農機具等。

6. 長期在高溫條件下工作的鋼材,會產生哪些組織劣化

在室溫條件下,鋼材的金相組織一般都相當穩定。但是,在高溫條件下,金屬原子的擴散活動能力增大,鋼材的組織結構將不斷發生變化。因而導致鋼材的性能發生變化。溫度愈高,原子的擴散能力愈強,在高溫下使用的時間愈長,原子擴散得愈多,鋼材的組織結構變化也就愈大。 長期在高溫條件下工作的鋼材,產生危害性的組織變化主要有:珠光體球化、石墨化及固溶體中合金元素的貧化。 常用的各種碳鋼及低合金鋼大都是珠光體鋼。這種鋼的正常組織由珠光體與鐵素體組成。其中,珠光體又是由鐵素體和滲碳體呈薄片狀相互間夾而成,即片狀珠光體。片狀珠光體是一種不穩定的組織,當溫度較高時,原子的活動能力增強,擴散速度增加,珠光體中的片狀滲碳體逐漸轉變成球狀,再逐漸聚集成大球團,這種現象稱為珠光體球化。珠光體球化會降低材料的室溫強度,在中度球化的情況下,將使低碳鋼和低碳鉬鋼的強度降低10-15,當嚴重球化時,強度降低約20-30。另外,珠光體球化還會使材料的蠕變極限和持久強度明顯降低,加速高溫承壓部件在使用過程中的蠕變速度,減少工作壽命,導致鋼材在高溫和應力作用下的加速破壞。 石墨化主要發生在低碳鋼和含鉬量0。5的低碳合金鋼上。在高溫和應力的長期作用下,這種鋼的組織中的滲碳體,自行分解為鐵和石墨,這個過程稱為石墨化。開始時,石墨以微細的點狀出現在金屬內部,以後,逐漸聚集為愈來愈粗的顆粒。石墨的強度極低,石墨化使金屬材料的常溫及高溫強度下降,沖擊韌性下降更大。如果石墨成鏈狀出現,則非常危險。 長期在高溫和應力條件下工作的鋼材,由於高溫使合金元素原子的擴散能力增加,會導致合金元素在固溶體和碳化物相之間發生轉移過程。那些對固溶體起強化作用的合金元素,如鉻、鉬、錳等,會不斷地脫溶,而碳化物相中的合金元素會逐漸增多,即合金元素由固溶體向碳化物轉移,出現固溶體中合金元素的貧化現象。合金元素轉移的結果,使材料的高溫強度(蠕變極限和持久強度)下降。

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