A. 急求304不锈钢详细的热处理过程,谢谢~
固溶 1010 - 1150 ℃ , 快冷
在实际加热条件下,304不锈钢在850℃左右碳化物即开始分解、固溶,但是在这个温度需要长时间保温。提高加热温度可以减少保温时间,就可以使碳化物得到充分分解和固溶。
304不锈钢的碳化物溶入奥氏体中在: 1000℃需要10分钟 、 1065℃需要3分钟 ,在1176℃只需要1.5分钟。但温度太高会带来其他的不利作用。 一般在1050℃左右比较合适 。
B. 不锈钢热处理方法
不锈钢热处理方法
不锈钢304热处理方法,根据不同的生产工艺需求,不锈钢的热处理方式主要包括消除应力处理、固溶处理和敏化处理三种方式。那么,不锈钢304热处理方法有什么呢?下面就和我一起来了解一下吧。
1、 304不锈钢管的正火
正火是将钢加热到临界温度以上,使钢全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的热处理方法。它能消除过共析钢的网状渗碳体,对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能,对要求不高的零件用正火代替退火工艺是比较经济的。
2、304不锈钢管的淬火
淬火是将钢加热到临界温度以上,保温一段时间,然后很快放入淬火剂中,使其温度骤然降低,以大于临界冷却速度的速度急速冷却,而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。淬火能增加钢的强度和硬度,但要减少其塑性。淬火中常用的淬火剂有:水、油、碱水和盐类溶液等。
3、304不锈钢管的回火
将已经淬火的钢重新加热到一定温度,再用一定方法冷却称为回火。其目的是消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性,以取得预期的力学性能。回火分高温回火、中温回火和低温回火三类。回火多与淬火、正火配合使用。
304不锈钢管的'热处理
将不锈钢管加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢冷却的热理方法。
退火的目的,是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒,提高钢的力学性能,减少残余应力;同时可降低硬度,提高塑性和韧性,改善切削加工性能。所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力,又为后续工序作好准备,故退火是属于半成品热处理,又称预先热处理。
C. 304食品级精密不锈钢管加工工艺有哪些
热轧(挤压无缝钢管):
圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径(或减径)→冷却→坯管→矫直→水压试验(或探伤)→标记→入库。冷拔(轧)无缝钢管:圆圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油(镀铜)→多道次冷拔(冷轧)→坯管→热处理→矫直→水压试验(探伤)→标记→入库。304不锈钢管是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。 304不锈钢管是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的(0Cr18Ni9)不锈钢。304含铬18%,含镍9%。 304是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢、实用钢、华业钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核电等。
不锈钢管件的技术标准GB/T 13401-2017
各种不锈钢管件的技术要求在各类标准或技术协议中有明确规定,不同的工作条件和用途对钢符有不同的技术要求。主要包括以下内容:
(1)品种规格。规定不锈钢管件应具有的断面形状、尺寸及其允许偏差、理论审等。圆管规格通常以DxS表示,例如50mmx2mm表示不锈钢管件的外径为50mm、壁厚为2mm。尺寸精度有壁厚精度、外径精度和椭圆度等。
(2)表面质量要求。规定不锈钢管件的内外表面状态和表面允许缺陷存在的程度等。
(3)化学性能。规定钢种化学成分和P、S的最大含量以及试验方法等。
(4)组织和物理性能:规定钢种府具有的金相组织、力学性能和工艺性能等。
(5)检验标准。规定检验项目、取样部位、试样形状和尺寸、试验条件和方法等。在不锈钢管件生产中除了常规试验项目外,有时还需进行一些工艺性能试验
D. 加工中心加工不锈钢304经验有哪些
不用的原因可能是因为钢件比较复杂吧,变化样式比较多不锈钢的加工,主要看是奥氏体不锈钢还是络氏体加工中心钻直径12.5的孔怎么加工,用不用钻扩,转速进给多少,材料不锈钢直接钻就可以。
但钻头必须刃磨标准,否则孔径以及孔位置不好保证。至于切削参数,牵扯你刀具不同以及切削液不同。
部分企业会用高硬刀具来加工不锈钢,其实针对304,与202等普通不锈钢材质,用硬质合金刀具即可。若加工316CNC加工中心加工304不锈钢(500*300)大平面如何装夹,加工后平面不变形侧顶不变形。如果用压板或者虎钳平都会变形。一面死靠山,用刀光出基准面。另外一面做个工。
合金刀具加涂层,其他的方式不考虑。进过进一步了解,这位网友深孔加工的材质是403不锈钢钢板,需要进行孔系加工,采用直径4.5mm的含钴钻花,程序采用G83深孔钻削循环指令,主轴转数S700,进给速度F100。
E. 不锈钢304的热处理工艺
不锈钢304的热处理工艺
不锈钢304的热处理工艺,304不锈钢在我们日常生活中是非常常见的,几乎人人都能接触的到,下面大家就跟随我一起来看看不锈钢304的热处理工艺的相关知识吧,希望对大家能有所帮助。
热处理工艺:304不锈钢管在固溶处理时的温度要经过1080到1100摄氏度左右,之后要通过的冷却方式是用水冷的方法或者空冷的方法。冷加工过程的中间要经过退火,它的温度一般在八九百摄氏度左右,最后的保温阶段过一定时间后再进入水冷阶段。
304不锈钢管用于食品设备,化工公司吧和一些原子能工业设备等,与200系列的不锈钢材料相比,304不锈钢管的耐高温的性能相对比较好,能够达到一千多摄氏度。
304不锈钢管还具有很强的耐腐蚀性能,将304不锈钢管放入到强酸环境下或者是强碱溶液中,仍有良好的耐腐蚀性能。
(5)304固溶不锈钢怎么加工扩展阅读
对于304不锈钢来说,其成份中的Ni元素非常重要,直接决定着304不锈钢的抗腐蚀能力及其的价值。
304中最为重要的.元素是Ni、Cr,但是又不仅限于这两个元素。具体的要求由产品标准规定。行业常见判定情况认为只要Ni含量大于8%,Cr含量大于18%,就可以认为是304不锈钢。这也是为什么业内会把这类不锈钢叫做18/8不锈钢的原因。
其实,相关的产品标准对304有着非常清楚的规定,而这些产品标准针对不同形状的不锈钢又有一些差异。下面是一些常见的产品标准与测试。
要想确定一个材料是不是304不锈钢,必须满足产品标准中每一个元素的要求,只要有一个不符合,就不能叫做304不锈钢。
不锈钢304是食品级吗?
304不锈钢是食品级的。304不锈钢是不锈钢中常见的一种材质,密度为7.93
g/cm3,业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800度,具有加工性能好,韧性高的特点,广泛使用于工业和家具装饰行业和食品医疗行业。
市场上常见的标示方法中有06Cr19Ni10,SUS304,其中06Cr19Ni10一般表示国标标准生产,一般表示ASTM标准生产,SUS304表示日标标准生产。
304不锈钢有什么特点
1、SUS304是一种18-8系的奥氏体不锈钢,通常用作冲压垫圈类紧固件。由于其冲压在各部分材料的形变程度各不相同,大约在15%~40%之间,因此材料的加工硬化程度也有差异。
2、SUS304不锈钢薄板冷加工以后,微观上滑移面及晶界上将产生大量位错,致使点阵产生畸变。畸变量越大时,位错密度越高,内应力及点阵畸变越严重,使金属变形抗力和强度、硬度等随变形程度而增加,塑性指标伸长率、断面收缩率降低。
3、当加工硬化达一定程度时,如继续形变,便有开裂或脆断的危险,成形后其残余应力极易引起工件自爆破裂。在环境气氛作用下,放置一段时间后,工件会自动产生晶间开裂(通常称为“季裂”)。故在SUS304不锈钢冲压成形过程中,一般都必须进行工序间的软化退火,
即中间退火,以消除残余应力,降低硬度,恢复材料塑性,以便能进行下一道加工。
不锈钢304是食品级吗?它的确是食品级的,在日常的生活中应用相当广泛。另外,在日常的生活品中,餐具的选择一定要多加注意,特别是色彩鲜艳的瓷碗,大多数都是有毒性的,经常使用这种东西的话,绝对会对身体造成不利影响。
F. 304不锈钢件用什么刀加工
一般用YG8、YG813(最适合加工316L的)或者W1、W2系列牌号的刀具加工304不锈钢件。
目前不锈钢被广泛应用于航空航天、发电设备制造、建筑和食品等工业部门及日常生活中。而不锈钢材料在加工过程中易出现刀具磨损加快、加工表面完好性差、切屑排除困难等共性问题,严重影响了此类材料零件的加工质量、生产周期及加工成本。
不锈钢材料难加工的原因:
1、高温强度高,加工硬化倾向大
与一般钢相比,不锈钢的强度、硬度并不高,但由于含大量的Cr、Ni、Mn等元素,塑性与韧性好,高温强度高,加工硬化倾向大,因此,切削负荷重。此外,奥氏体不锈钢在切削过程中,内部还会析出一些碳化物,加重了对刀具的擦伤作用
2、切削力大
不锈钢在切削过程中塑性变形大,尤其是奥氏体不锈钢(其伸长率超过45钢的1.5倍以上),使得切削力增加。
3、切屑与刀具粘结现象严重
切削过程中容易生成积屑瘤,既影响加工表面粗糙度,又容易造成刀具表面剥落。
4、切屑不易卷曲与折断
对封闭及半封闭容屑的刀具,易产生切屑堵塞现象,使加工表面粗糙度增大及刀具崩刃。
5、线膨胀系数大
约为碳素钢线膨胀系数的一倍半,在切削温度的作用下,工件容易产生热变形而影响尺寸精度。
6、导热系数小
一般约为中碳钢导热系数的1/4~1/2,切削温度高,刀具磨损快。
304不锈钢是不锈钢中常见的一种材质,密度为7.93g/cm³,业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800℃,具有加工性能好,韧性高的特点,广泛使用于工业和家具装饰行业和食品医疗行业。
市场上常见的标示方法中有06Cr19Ni10,SUS304,其中06Cr19Ni10一般表示国标标准生产,304一般表示ASTM标准生产,SUS304表示日标标准生产。
304是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有18%以上的铬,8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。
G. 304不锈钢车削加工特点及加工工艺
304不锈钢广泛应用与各行各业,你肯定对其车削加工特点及相关的加工工艺很感兴趣。下面就由我为你带来304不锈钢车削加工特点及加工工艺,希望你喜欢。
304不锈钢车削加工特点
(1)切削力大
AISI 304奥氏体不锈钢的硬度不高(硬度≤187HBS),由于其含大量的Cr、Ni、Mn等元素,塑性较好(断后伸长率δ5≥40%,断面收缩率ψ≥60%)。切削加工时塑性变形大,尤其在较高温度时仍可保持较高的强度(普通钢在切削温度升高时强度下降明显),导致AISI304奥氏体不锈钢的切削力较大。常规切削条件下,AISI 304不锈钢的单位切削力达2450MPa,比45钢高25%以上。
(2)加工硬化严重
AISI 304不锈钢在切削加工时伴有较为明显的塑性变形,材料晶格会产生严重的歪扭;同时,由于奥氏体组织在稳定性方面的缺陷,一小部分奥氏体在此过程中变成了马氏体;此外,奥氏体中存在的杂质化合物会随着切削过程的进行因受热而分解,弥散分布的杂质在表面产生了硬化层,使加工硬化现象十分明显,硬化后的强度σb达1500MPa以上,硬化层深度0.1-0.3mm。
(3)切削区局部温度高
由于AISI304不锈钢所需切削力大,且切屑不易切离,使得分离切屑所消耗的功也较大。常规条件下切削AISI 304不锈钢比低碳钢高约50%,产生的切削热多。奥氏体不锈钢的导热性差,AISI304不锈钢的热导率为16.3-21.5W/m·K,仅为45钢热导率的三分之一,因而使得切削区域的温度较高(通常切削加工时切屑所带走的热量应占切削热量的70%以上),大量切削热集中在切削区和“刀—屑”接触面上,传入刀具中的热量达20%(切削一般碳素钢时该数值仅为9%),使得在同等切削条件下,AISI304不锈钢切削温度比45钢高约200-300℃。
(4)刀具易产生粘附磨损
由于奥氏体不锈钢的高温强度高,加工硬化倾向大,因此,切削负荷重,奥氏体不锈钢与刀具和切屑之间会因为切削过程中其与刀具之间的亲合趋势显著增强,从而不可避免地产生粘结、扩散等现象,并生成“切屑瘤”,造成刀具粘附磨损。特别是少部分碳化物所形成的硬质夹杂物,加速了刀具磨损,甚至造成崩刃,大大降低了刀具的使用寿命,也影响了加工零件的表面质量。
304不锈钢车削加工工艺
由于AISI304奥氏体不锈钢的切削加工性较差,因此必须选择合理的车削加工工艺,包括合理选择车刀材料、刀具几何参数、切削用量及冷却液等,才能获得较高的生产效率和加工质量。
(1)刀具材料
正确选择刀具材料对于保证高效切削加工奥氏体不锈钢具有重要意义。根据AISI 304不锈钢难以车削加工的特点,分析可知:选用的刀具应该具有强度高、韧性强的特点,同时还要具有较好的耐磨与耐热性能,并确保与不锈钢的亲和作用较小。目前最为常用的切削刀具材料仍首选硬质合金和高速钢。
①硬质合金
难加工材料由于切削力较大,切屑与前刀面接触短,使得切削力主要集中在刃口附近,容易发生崩刃现象,因此可选用YG类的硬质合金刀具进行加工。YG类硬质合金韧性较好,耐磨性和红硬性较高,导热性能也很好,适合加工奥氏体不锈钢,如YG3X、YG8、YW1、YW2A、YW3等,其硬度较高,达到74-82HRC,耐磨性和耐热性也较高,达850-1000℃;还可选用YG8N刀具,由于加入了Nb,使得切削性能比YG8提高了1-2倍,应用在粗加工及半精加工时效果良好。
可根据实际情况选用如813、758、YM051和YM052等多种新型优质的硬质合金。以813为典型,此类新型合金在奥氏体不锈钢切削时具有良好的性能,其本质原因是此类合金有较高的硬度(≥91HRA)和强度(σb=1570MPa),并在韧性、耐热性和抗粘连性等方面有良好的表现,同时组织致密,具有较好的耐磨性。车削AISI 304不锈钢时,使用813硬质合金刀具效果极佳,寿命比一般硬质合金提高了2-3倍。
②高速钢
高速钢刀具可以有效避免车削不锈钢工件因为尺寸、形状结构等方面的原因引起的硬质刀具较易损坏的现象。传统的高速钢刀具(如W18Cr4V)在耐用性等方面已经不能适应目前加工的要求,但可使用含铝高速钢(如W6Mo5Cr4V2Al)和含氮高速钢(如W12Mo3Cr4V3N)等切削性能优越的新型高速钢刀具。
(2)刀具几何参数
合理确定所选刀具几何参数是有效提升刀具耐用度与AISI 304不锈钢材料加工效果的重要因素,一般要求刀具要有较大的前、后角及锋利的切削刃口。
①前角
在充分考虑刀具强度的前提下,要尽可能地选用较大的前角γ0,能降低切削力及切削温度,同时能有效降低硬化层的深度。在车削奥氏体不锈钢加工时,前角值一般为γ0=12°-20°。
②后角
在保证刀具强度的前提下,尽可能选择较大的后角α0,并能有效减小后刀面与加工表面之间的摩擦,同时切削刀具的强度以及散热能力也有一定的降低。后角值的选取与切削厚度紧密相关,在切削厚度较小时,一般选择较大的后角。实际经验表明,一般精加工时,后角α0=10°-20°;粗加工时可以选择后角α0=6°-10°。此外,在主刀刃上制作负倒棱等措施对于强化刀刃具有较为明显的作用,可将切削加工时所产生的热量分散到刀具的前刀面和后刀面,降低刀刃部分的磨损,从而提高刀具的耐用度。
③主偏角、副偏角和刀尖圆弧
一般取主偏角κr=45°-75°,副偏角κr′=8°-15°。同时为了有效增加刀尖强度,可采用磨出刀尖圆弧rc的方案,选择半径rc=0.2-0.8mm。在粗车、进给量大时一般选择较大的刀尖圆弧半径。
④刃倾角
在奥氏体不锈钢材料的切削加工中,为了提升刀尖强度,通常取刃倾角为负值。一般取刃倾角λs为-8°-3°,在断续切削时可取λs为-15°-5°。
⑤卷屑槽
奥氏体不锈钢材料具有良好的韧性及塑性,加工时不易断屑,通过优化前刀面的断屑槽参数和切削用量,采用强迫变形的方法以利于断屑。在合理选择切削用量的条件下,可以采用双刃倾角同时结合外斜式卷屑槽的方法,即刃磨出双刃倾角,使得切屑截面呈棱面形,然后在前刀面上刃磨出外斜式的圆弧卷屑槽,靠近刀尖处的切屑卷曲半径大,而靠近外缘处的切屑卷曲半径小,使车削加工时切屑沿着卷屑槽导流并卷曲成宝塔状,形成短而紧的螺旋卷屑,同时切屑翻向待加工表面而折断,断屑情况理想。
⑥刀具表面粗糙度
降低刀具的前刀面和后刀面以及刃口处的表面粗糙度可解决AISI 304不锈钢车削加工时切屑与刀具之间粘附性强的问题。最好在专用工具磨床上用金刚石砂轮仔细地刃磨,使得刀具表面粗糙度Ra≤0.4μm,可有效减少加工过程中切屑的粘连,同时也可降低加工过程中的切削阻力,提升刀具耐用性。如选用带涂层刀具,其涂层材料主要采用物理沉积法,以获得更光滑的刀具切削表面。
(3)切削用量
AISI 304不锈钢属于典型的难加工材料,需合理地选择切削用量。切削用量对加工硬化、切削力、热量以及加工效率等方面都有较大的影响。对切削温度和刀具耐用度影响最大的是切削速度νc,其次是进给量f,而背吃刀量ap的影响程度最低。
①切削速度
车削AISI304不锈钢时,为了保证合理的刀具耐用度,需适当降低切削速度,可按车削普通碳素钢的40%-60%选用切削速度,切削速度一般取νc=50-80m/min。
②背吃刀量
粗加工时可选用较大的背吃刀量,以避免刀尖与表皮间的接触,并减少走刀次数,以减少刀具磨损。粗加工时可选背吃刀量ap=2-5mm,不宜过大,否则会引起切削振动;精加工时则应选用较小的背吃刀量,一般ap=0.2-0.5mm,也不宜过小,以避开硬化层。
③进给量
进给量对加工质量影响较大,当进给量增大时,会加大切削残留高度,大大影响工件的表面质量,通常可选用f=0.1-0.8mm。精加工时应选用较小的进给量,一般取f=0.15-0.40mm/min,取值不能过小,以避免在加工硬化层内进行切削。
AISI 304奥氏体不锈钢的常用切削用量见表2(刀具材料YG8),当直径较小时宜选用较高的主轴转速;反之亦然。
(4)切削液
由于AISI304不锈钢切削加工性能较差,因此所选择的切削液必须具有更好的冷却性、润滑性和渗透性(即抗粘结性能),应尽可能选用含有S、Cl等极压添加剂的乳化液、硫化油。
乳化液具有良好的冷却性能,主要用于不锈钢的粗车加工;硫化油具有一定的冷却性能和润滑性能,且成本较低,可用于不锈钢的半精加工或精加工;如在切削液中加入极压或者油性添加剂则可显著增强其润滑性能,一般多用于不锈钢的精车加工。四氯化碳、煤油和油酸混合液制成的切削液极大地提高了冷却润滑液的渗透性,特别适用于AISI 304奥氏体不锈钢材料的精车加工。由于奥氏体不锈钢的切削热量大,应尽可能采用喷雾冷却、高压冷却等方法,提高冷却效果。
304不锈钢介绍
AISI 304奥氏体不锈钢(即0Cr18Ni9不锈钢)具有良好的耐蚀性能、耐热性能和低温强度及综合机械性能,广泛应用于食品设备、化工设备和原子能工业设备等方面。此类奥氏体不锈钢具有良好的耐晶间腐蚀性能,在许多氧化性酸(如HNO3)中都具有优良的耐蚀性能,在碱溶液、大部分有机酸和无机酸中以及大气、水和蒸汽中也具有较强的耐蚀性能。AISI 304奥氏体不锈钢的相对可切削性Kr约为0.4,是典型的难切削加工材料。
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H. 304不锈钢热处理方法
去应力退火的加热温度低于相变温度A1,因此,在整个热处理过程中不发生组织转变。内应力主要是通过工件在保温和缓冷过程中消除的。为了使工件内应力消除
得更彻底,在加热时应控制加热温度。一般是低温进炉,然后以100℃/h左右得加热速度加热到规定温度。焊接件得加热温度应略高于600℃。保温时间视情
况而定,通常为2~4h。铸件去应力退火的保温时间取上限,冷却速度控制在(20~50)℃/h,冷至300℃以下才能出炉空冷。
去应力退火
去应力退火是为了消除由于塑性形变加工、焊接等而造成的以及铸件记忆体在的残余应力而进行的退火工艺。
锻造、铸造、焊接以及切削加工后的工件内部存在内应力,如不及时消除,将使工件在加工和使用过程中发生变形,影响工件精度。采用去应力退火消除加工过程中 产生的内应力十分重要。
不能通过热处理提高奥氏体不锈钢的硬度,包括304不锈钢,因为奥氏体不锈钢不具备生成
淬火马氏体的条件,而且也没有弥散分布的碳化物。
提高奥氏体不锈钢的方式一般只能是加工硬化,如果进行表面硬化处理,可以通过低温离子渗氮处理,304不锈钢中的Cr和N有较好的亲和力,可以在氮化过程中生成弥散分布的氮化物起到硬化作用。
青岛丰东可以达到韦氏硬度1000HV,但基体硬度不会那么高,同时能保持不锈钢的耐腐蚀。
不锈钢分为奥氏体不锈钢,马氏体不锈钢,铁素体不锈钢。
奥氏体不锈钢是冷作加工硬度弹性增加的,如果是这类就不需要热处理
马氏体不锈钢是可以通过调质处理达到高强度高弹性。
铁素体不锈钢也是冷作加工硬度增加,但是防锈能力差。
楼主估计选用的是奥氏体不锈钢,就不需要热处理了,做弹片的话,如果是变形元件可以回火处理降低硬度。
飞凡紧固系统
对于铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢来说,由于含碳量低,只能是固熔处理。对于马氏体不锈钢来说,由于含碳量高,可以进行淬火热处理。
定货前应该要求做固溶处理,不处理防腐效能欠佳。
304是奥氏体不锈钢,而奥氏体不锈钢的含碳量是很低的。是不能通过热处理来提高硬度的。但是是可以进行固熔处理的。
若将合金加热到第二相全部或最大限度地溶入固溶体的温度保温一定时间后然后予以速冷以抑制第二相重新析出至使室温下获得过饱和固溶体这种热处理称为固溶处理
例如:奥氏体不锈钢具有良好耐腐蚀性的原因是其基体的电极电位高,不容易亩前发生电化学腐蚀,但经过各种热加工后,会在其内部生成一种含铬很高的碳化物:Cr23C6,它会导致周围基体组织中铬的含量大幅度降低,从而使基体的电极电位下降,其耐腐蚀性也会降低,进行固溶处理的目的就是消除已出现的Cr23C6,使它重新溶入奥氏体中,改善奥氏体不锈钢的耐腐蚀效能。
不能通过热处理提高奥氏体不锈钢的硬度,包括304不锈钢,因为奥氏体不锈钢不具备生成
淬火马氏体的条件,而且也没有弥散分布的碳化物。
提高奥氏体不锈钢的方式一般只能是加工硬化,如果进行表面硬化处理,可以通过氮化处理,304不锈钢中的Cr和N有较好的亲和力,可以在氮化过程中生成弥散分布的氮化物起到硬化作用。
也有少数厂家通过实践用真空炉对不锈钢材料进行碳离子注渗。此技术尤其适用于304、316不锈钢的表面处理;可以做出韦氏硬度1200HV(相当于洛氏硬度HRC70以上)、厚度达50微米的硬化层;但基体硬度不会那么高,30HRC左右。同时材料的耐腐蚀性有40%-60%提高。
可以按以下步骤依次进行:
1、松膜,主要目的是降低氧化皮与基体的结合强度,保证后续酸洗工序御虚处理质量。可以采用高锰酸钾与氢氧化钠的混合溶液,在100℃左右的条件下侵泡15~20分钟;
2、冷水洗,使用洁净的清水即可;
3、脱脂:主要目的是去除机械加工或过程保护中各类油脂经热处理后附着在工件表面的油垢,建议采用高温商品脱脂镇耐燃剂;
4、热水洗:80℃以上的洁净水即可;
5、冷水洗:使用洁净的清水即可;
6、酸洗:主要目的是去除热处理后表面的氧化皮及其他杂物,采用盐酸即可。在酸洗的过程中注意保持酸液在工件表面的流动性(上下提动工件即可),保证酸洗质量并可避免氢脆;
7、冷水洗:逆流漂洗,保证全部去除工件表面的残余酸液;
8、热水洗:进一步清洁工件表面,并使工件具有一定的温度,加速表面水分蒸发
不知道你要什么样的表面性能,如防氧化、脆性等。光是硬度要达到HRC60-62是没有问题,但是需要化学热处理,如渗碳、渗硼等,这样表面就不是SUS420了。
I. 304不锈钢固溶工艺
奥氏体不锈钢在经400℃~850℃的温度范围内时,会有高铬碳化物析出,当铬含量降至耐腐蚀性界限之下,此时存在晶界贫铬,会产生晶间腐蚀,严重时能变成粉末。所以有晶间腐蚀倾向的奥氏体不锈钢应进行固溶热处理或稳定化处理。固溶热处理: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。固溶热处理中的快速冷却似乎象普通钢的淬火,但此时的‘淬火’与普通钢的淬火是不同的,前者是软化处理,后者是淬硬。后者为获得不同的硬度所采取的加热温度也不一样,但没到1100℃。