Efectul incluziuni nemetalice asupra proprietăților oțelului

Efectul incluziuni nemetalice asupra proprietăților oțelului

În ultimii ani, mai ales în secolul XXI, din cauza acumulării de cunoștințe esențiale pentru a schimba modul de abordare a unei materiale structurale extrem de fiabile. Printre factorii în cea mai mare măsură a reduce durata de viață a hardware-ului, devin din ce în ce mai importante incluziuni de oxid nemetalice. Contaminarea oțelului finit sunt în mod tradițional reglează prin limitarea conținutului de sulf și oxigen în metal, și caracterizează nivelul de intensitate seismică și dimensiunea maximă a incluziunilor.

incluziuni nemetalice au practic nici un efect asupra proceselor „în vrac“ de deformare plastică și de întărire de muncă, dar se manifestă în diverse procese locale - distrugerea și formarea compoziției de cereale și de fază a oțelului.

Prin incluziunile nemetalice depinde în mare măsură, atât tehnologică (plasticitate tehnologică, turnabilitate) și mecanice (rezistența la impact) și proprietățile de performanță (rezistență la coroziune) devin.

Principalul tip de incluziuni în oțel sunt oxizi. Cerințe moderne pentru diferite tipuri de oțel, conținutul de oxigen și dimensiunea maximă a oxizilor enumerate mai jos în Tabelul. 1.

Pentru ambutisare

Pentru conducte de petrol și gaze

Pentru construcția de nave, foraj stații, poduri, platforme,

Pentru fabricarea de sârmă

Pentru reactoarele nucleare de locuințe

Efectul incluziuni nemetalice asupra proprietăților oțelului

Efectul incluziuni nemetalice asupra proprietăților oțelului

Fig. 1. Efectul punctelor incluziuni (a) și dimensiunea (b) cu privire la duritatea țevii din oțel lor (studiu de intensitate seismică a fost efectuat de „W“, în conformitate cu GOST 1778; fracția principală de incluziuni care au o dimensiune maximă în conformitate cu GOST 1778 se referă la silicați nedeformabil)

Efectul incluziuni nemetalice asupra proprietăților oțelului

Atunci când conținutul de sulf în metalul de mai mult de 0,01% poate fi din oțel krasnoslomkosti efect datorită prezenței FeS sulfură de fier. Fe-FeS eutectic topește la 975 ° C Împinge cristalizare din față FES sulfurii fuzibil, formează o peliculă de lichid în jurul dendrite. Lingou solidifică la ieșirea din scăderea temperaturii matriței Se ajunge la 500 la 400 ° C și la solicitări termice prin filmele de cristalizare sunt crăpate. Aceste filme sunt topite sub încălzire și în laminare, astfel încât lingoul la o reducere care se încadrează în afară - oțel fragilității la cald.

Pentru a preveni fisurile fierbinți și cristalizarea fragilitate aproape toate oțelul mangan administrat: 0,25. 0,80% din oțel carbon obișnuit în conformitate cu GOST 380. Scopul de a scăpa de eutectică, înlocuind sulfură de fier mangan sulfurat. În dală de garanție pentru turnarea continuă împotriva fisurilor de cristalizare cred proporție [Mn]: [S]> 40. 50 sau chiar [Mn]: [S]> 60. Brama subțire este tras la o viteză mare, fisuri superficiale longitudinale sunt împiedicate numai atunci când <0,008 % S. При дальнейшей переработке, при охлаждении слитка и при нагреве под прокатку, сульфид железа обогащается марганцем в твердом состоянии. Он полностью превращается в сульфид марганца за 1 час при 1100. 1200 °С, и тогда горячеломкость предотвращается, если в стали [Mn]:[S]> 25.

sulfurile de mangan moale, ductil 950. 1100 ° C și la o dimensiune a particulelor mai mică de 1 micron, ele nu sunt deformate. Cele mai periculoase sulfurile - dendritele, atunci când acestea se extind în fascicolele cu filament laminate plate, chiar și la deformarea la rece lungit aproape la fel ca metalul în sine.

articole similare