薄壁不锈钢管焊接工艺:
适用范围:本工艺主要适用于薄壁不锈钢管弧焊焊接,焊接管径在dn20mm~dn175mm,管壁σ≤3mm。对薄壁的有色金属及其合金管材(如铜及铜合金)也可适用。焊接工艺评定:对一种型号的管材,在运用全自动弧焊时,必须根据全自动焊接的要求进行程序编制,同时对编制好的焊接程序输入设备主机后,要进行焊接工艺的评定(welding process quality),通过工艺评定来确定所编制的程序是否合理,---正式施焊程序的---性,并进行性的程序。
不锈钢真空加热特点有哪些
可洁净工件表面。真空热处理可使工件表面得到净化,获得光亮的表面,这种效果是因为在真空条件下,原先附着在工件表面上的油污、加工润滑剂等可污染表面的脂肪类物质可分解成氢、水蒸气和---气体,这些气体可迅速被真空泵排出,不会对工件表面形成污染。
降低工件中的气体含量。气体在金属中的溶解度是随温度变化的,一般情况是在高温时溶解度大,低温时溶解度小,在有相变点的金属中,在相变点附近的温度区间气体溶解度变化。因此,金属从液态冷却成固态时,因冷却速度快,有一部分气体来不及逸出而保留在钢中。一般钢中均含有氧、氢、氮等气体,这些气体的存在给钢的性能带来危害。在真空热处理条件下,钢中气体将向表面扩散并从钢表面逸出,随之被真空泵抽出炉外。钢中有害气体减少的结果是提高了钢的性能。
沉淀硬化不锈钢的特点有哪些
沉淀硬化不锈钢的热处理,一般是先经固溶处理获得较低的硬度后,再用不太高的加热温度的时效得到强化,所以,大量的加工可以在高温固溶处理后完成,只留很小加工余量的情况下进行时效硬化,避免了为防止马氏体不锈钢高温加热淬火硬化时可能产生的氧化、变形要加大加工留量的做法,而在回火后再加工时,则去掉了热处理有效层的弊病。
铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢有较好的耐腐蚀性,但是,不能通过热处理方法调整机械性能,在应用上受到---。马氏体不锈钢可以通过热处理方法在较大范围内调整机械性能,满足强度、塑性、韧性的需要,但是,其耐腐蚀性却不够理想。沉淀硬化不锈钢的出现,弥补了这些不锈钢的不足。沉淀硬化不锈钢具有近似于奥氏体不锈钢的耐腐蚀性,又具有类同于马氏体不锈钢可通过热处理方法调整机械性能的特征,从而获得了广泛的应用。
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