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  不锈钢管件及法兰生产企业,要考虑到管件生产成本,但更要考虑到防止腐蚀和提高产品质量的因素,因此,不锈钢管件法兰生产过程采取固溶工艺,增强管件性是十分必要的,热处理工艺对管件品质和起着至关重要的作用。据了解有少数企业在管件生产中为节约成本,没有采取固溶处理,仅用抛光喷砂等方法处理,掩盖了管件的缺陷和不足,这将给管件使用带来的隐患。奥氏体不锈钢通过热处理来软化,将不锈钢加热到950~1150℃左右,保温一定时间,使碳化物和各种合金元素均匀地溶解于奥氏体中,称之为固溶处理。

不锈钢管件热处理的作用

不锈钢管件经过成型、焊接等工艺加工后,金属分子结构、磁性和物理性能发生了变化。通过气氛保护固溶工艺能够恢复在加工后受到影响的抗腐蚀能力,同时得到不锈钢需要的硬度,保证不锈钢使用性能。经过固溶处理后的不锈钢管件,具有良好的改善作用:

      1、不锈钢管件在加工过程中的改性现象,使不锈钢硬度还原到220HV以下,提高不锈钢的塑性和韧性,使管件在安装中更加方便和。

      2、恢复不锈钢管件生产过程的应力和晶间变化,降低不锈钢晶间腐蚀和应力腐蚀,增强防蚀能力。

      3、去除不锈钢由于加工过程产生的磁性,稳定奥氏体组织。

      4、还原不锈钢材料表面的自然光亮(自然光亮与抛光的亮不同)。

不锈钢管件固溶的特点

不锈钢是一种特殊的钢种,由于镍、铬等合金化元素的存在,其热处理与普通钢热处理有不同的特点:

1、不锈钢的导热系数较低,在常温时导热系数仅为碳钢的27%,并随加热温度的提高,不锈钢的导热特性,差别逐渐减少。因此,不锈钢在低温加热时,升温过程应缓慢进行。 

2、奥氏体不锈钢通过固溶加热到1100℃左右后,能抑制碳化物的产生,然后快速冷却至室温,使碳达到过饱和状态,可大幅度提高不锈钢耐腐蚀性能

3、管件在固溶过程中采用(氢气)气体保护,避免不锈钢表面的粘性氧化铁生成,还原不锈钢表面的光亮,提高外观的美誉度。

不锈钢管件固溶的3个要素

不锈钢管件固溶工艺的优劣对不锈钢的耐蚀性、外观亮度有很大影响,而且对不锈钢的加工性能,起着决定性的作用。因此,不锈钢的热处理工艺,在不锈钢管件生产中处于十分重要的地位。

      1、固溶温度。根据不锈钢化学成分的特点,不锈钢固溶温度要950—1150摄氏度,才能达到软化效果,使不锈钢硬度还原到220HV以内,达到管道安装卡压质量要求。如果温度控制不合理,容易出现各种质量缺陷。

      2、固溶时间。奥氏体不锈钢在加热过程中,钢中残余铁素体含量随加热时间的延长而减少。因此,不锈钢管件固溶处理应控制在1050℃左右,使碳达到饱和状态,提高耐蚀性。后在空气中快速冷却,以达到固溶效果。

3、固溶速度与保温。不锈钢的导热系数较低,在常温时导热系数仅为碳钢的27%,因此,不锈钢在低温加热时升温过程应缓慢进行。如果加热速度过快,容易产生变形,在固溶中应控制不锈钢升温速度,并注意保温时间。如316L钢在1100℃左右,保温时间长,残余铁素体的含量会不断减少。

      我们在固溶生产中,不锈钢管件固溶要经过加温--保温--时间冷却的过程,全程需要40分钟左右。




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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。 
基于上面的情况可知,镍作为合金元素在不锈钢中的作用,在于它使高铬钢的组
织发生变化,从而使不锈钢的耐腐蚀性能及工艺性能获得某些改善。 
1-4. 锰和氮可以代替铬镍不锈钢中镍 
铬镍奥氏体钢的优点虽然很多,但近几十年来由于镍基耐热合金与含镍20%以下
的热强钢的大量发展与应用,以及化学工业日益发展对不锈钢的需要量越来越大,而
镍的矿藏量较少且又集中分布在少数地区,因此在世界范围内出现了镍在供和需方面
的矛盾。所以在不锈钢与许多其他合金领域(如大型铸锻件用钢、工具钢、热强钢等) 
中,特别是镍 的资源比较缺乏的,广泛地开展了节镍和以其他元素代镍的科学
研究与生产实践,在这方面研究和应用比较多的是以锰和氮来代替不锈钢与耐热钢中
的镍。 




不锈钢管执行标准

机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T12770-2012

流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T12771-2008

建筑装饰用不锈钢焊接管材 JG/T 3030-1995

装饰用焊接不锈钢管 GB/T 18705-2002

304不锈钢管的加工性能:

304不锈钢管具有良好的冷、热加工性能,可采用通用的各种冷、热加工工艺生产冶金产品,热加工温度范围为900-1180℃。冷加工较易,无特殊困难,由于两种钢易于冷加硬化,当冷变形量过大时,须进行中间退火处理,以利于进一步加工。

热处理工艺:304不锈钢管的固溶处理温度为1080-1100℃,冷却方式为水冷或空冷。

2.焊接:304不锈钢管抑制焊接时的碳化物析出,可采用通用的方法进行焊接。

矩形管:□18x8□20x10□30x10□23x11□24x12□25x10 □25x13□27x13□28x13□30x15□50x15□50x20□30x20□40x10□ 40x20□40x30□34x22□36x23□38x25□50x25□50x40□60x20□ 60x30□60x40□73x43□75x45□80x60□90x30□95x45□100x25□ 100x50□150x50□120x60□120x80 

方管:□10x10□12x12□15x15□17x17□18x18□19x19□ 20x20□22x22□23x23□24x24□25x25□28x28□30x30□35x35□ 36x36□38x38□40x40□45x45□50x50□60x60□80x80□ 100x100□200*200 

圆管:¢8.0¢9.5¢12.7¢15.9¢17¢18¢19.1¢20¢ 21.34¢22.2¢23¢24.2¢25.4¢26.7¢28¢29¢30¢31.8¢33.4¢ 35¢38.1¢40.0¢42.16¢44.5¢47¢48.26¢50.8¢60.33¢63.5¢ 73.03¢76.2¢88.9¢95¢101.6¢114.3¢127¢133¢141.3¢159¢ 168¢219



以上主要的九种元素对不锈钢的性能和组织的影响,除这些元素对不锈钢性能与
组织影响较大的元素以外,不锈钢中还含有一些其他的元素。有的是和一般钢一样为
常存杂质元素,如硅、硫、磷等.也有的是为了某些特定的目的而加入的,如钴、硼、
硒、稀土元素等。从不锈钢的耐腐蚀性能这一主要性质来说,这些元素相对于已讨论
的九种元素,都是非主要方面的,虽然如此,但也不能完全忽略,因为它们对不锈钢
的性能与组织同样也发生影响。 
硅是形成铁素体的元素,在一般不锈钢中为常存杂质元素。 
钴作为合金元素在钢中应用不多,这是因为钴的价格高及其在其它方面(如高速
钢、硬质合金、钴基耐热合金、磁钢或硬磁合金等)有着更重要的用途。在一般不锈
钢中加钴作合金元素的也不多,常用不锈钢如9Crl7MoVCo 钢(含1.2-1.8%钴)加
钴,目的并不在于提高耐腐蚀性能而在于提高硬度,因为这种不锈钢的主要用途是制
造切片机械刃具、剪刀及手术刀片等。 
硼:高铬铁素体不锈钢Crl7Mo2Ti 钢中加0005%硼,可使在沸腾的65%醋酸中
的耐腐蚀性能提高。加量的硼(0.00060.0007%)可使奥氏体不锈钢的热态塑性
改善。少量的硼由于形成低熔点共晶体,使奥氏体钢焊接时产生热裂纹的倾向增大, 
但含有较多的硼(0506%)时,反而可防止热裂纹的产生。因为当含有05 
06%的硼时,形成奥氏体-硼化物两相组织,使焊缝的熔点降低。熔池的凝固温度
低于半溶化区时,母材在冷却时产生的张应力,由处于液态.固态的焊缝金属承受, 
此时是不致引起裂缝的,即使在近缝区形成了裂纹,也可以为处于液态-固态的熔池
金属所填充。含硼的铬镍奥氏体不锈钢在原子能工业中有着特殊的用途。 
磷:在一般不锈钢中都是杂质元素,但其在奥氏体不锈钢中的危害性不像在一般
钢中那样显著,故含量可允许高一些,如有的资料提出可达006%,以利于冶炼控
制。个别的含锰的奥氏体钢的含磷量可达006%(如2Crl3NiMn9 钢)以至0.08 
(如Cr14Mnl4Ni 钢)。利用磷对钢的强化作用,也有加磷作为时效硬化不锈钢的合金
元素,PH1710P (025%磷)PHHNM 钢(含030 磷)等。 




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