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不锈钢,即耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学侵蚀性介质腐蚀钢的统称。不锈钢所含的铬合金元素会与腐蚀介质中氧气、氧化剂反应,反应后在钢表面形成一层自钝化氧化膜Cr2O3,该氧化膜可阻止钢基体进一步腐蚀,且这层铬氧化膜在空气或水中可立即形成,甚至能在划伤或损坏后自行修复。 不锈钢按基体组织分为铁素体、马氏体、奥氏体等,按成分分为析出硬化系(SUS600)、Cr 系(SUS400)、Cr-Ni 系(SUS300)及 Cr-Mn-Ni(SUS200)。 不锈钢管材、管件经除杂质、酸洗、钝化工艺处理后,可使生成的 Cr2O3钝化氧化膜厚度增加且致密性均匀增强;当不锈钢管件经精光工艺处理、不锈钢管经抛光处理后,不仅能表面缺陷,还使钝化膜更为细腻、致密,以减少点腐蚀的概率。同时,管件精光后内壁光洁、摩阻小,从而节约能耗。所以,不锈钢管不仅具有强度高,抗腐蚀性能强、韧性好的优点,还具有抗振动冲击和抗震、低温不变脆、经久耐用又可再生利用做装潢材料的特点,被越来越广泛的应用在建筑或安装材料中。 GB/T12771-2008 规定,薄壁不锈钢管是指壁厚与外径比不大于 3%的不锈钢管,目前行业使用的薄壁不锈钢管要求壁厚不小于 0.6mm,一般为 0.6mm~2mm,一般是由钢管经辗压、卷制后通常采用自动氩弧焊等熔焊焊接工艺焊接而成。建筑用薄壁不锈钢管材和管件含铬(Cr)量一般在 12%以上,并按需要添加其他金属元素形成奥氏体晶体结构。经研究证明,添加镍(Ni)元素可提高材料的延展性和韧性,使加工易成型,宜弯曲;减少碳(C)含量,可提高材料的焊接性能;添加钼(Mo)或锰(Mn)等元素的含量,可提高材料的耐点蚀和耐缝蚀的性能。
不锈钢管应力腐蚀开裂是指在腐蚀环境中,受应力的合金由于裂纹的扩展而互生失效的一般现象,涉及许多因素,如力学、电化学、冶金学等,发生应力腐蚀开裂的必要条件是有拉力作用(无论是剩余应力还是外加应力,也许两者都有)和特定腐蚀介质存在。 不锈钢管裂隙的组成和扩展大致与拉伸应力方向一致。换热片在加工成形时,在沟槽狭窄的边缘突然发生金属丢失;在工作状态下,在换热片发生交变应力效应时,这一弱点会出现在金属逐渐散开的细小裂纹中;通常,这一弱点发生在金属表面表面弹性范围内的疲劳损伤,不会对金属产生影响;但是压力改变发作持续的变形,尤其是在疲劳损伤部位发生的细小塑性变形,使这一区域的金属外表钝化薄膜在晶界上不断决裂和从头钝化,并产生一种滑移阶跃景象;这样做,在现已形成膜的边缘和钝化膜上不断决裂时,这一现象就会发生,电化学反应在这一现象中产生一个电位差,可使部分应力上升,304不锈钢管是一种高度延展性很强的合金,这样的应力增高会产生一种短脆裂纹。 换热器中的热介质,随着炉膛循环时刻的延长,不断地浓缩氯离子,事端后化验的结果是98PPM;这样,在 的金属丢失处,由于氯离子的作用,敏捷屈从的数据会不断地溶解,通过这个地方,微小的裂纹迅速地分散,并与其他类似的裂纹连接起来;这种裂纹一般以晶间方式分散,但是在特定应力值下,分散从晶间腐蚀变成了穿晶腐蚀,相当于从相对缓慢的晶间溶解效应变成了相对敏捷的穿晶应力腐蚀,导致换热片敏捷开裂。 由于组成了细密的氧化铬薄膜,304不锈钢管表面具有很高的抗腐蚀能力,因此被广泛地应用于现代工业领域和日常生活中。但在抗均匀腐蚀的不锈钢管表面上,其局部点状腐蚀(即点蚀)是难以避免的。点蚀的发作开始于资料外表,并经过形核和长大两个阶段,终敏捷地扩展到资料外表以下的深度。因此,点蚀破坏具有极强的隐蔽性和突发性。
不锈钢管的耐应力腐蚀能力强力,可在多种多样物质中应用,在其中316L不锈钢焊管的耐蚀性好于别的材料的不锈钢管,具备出色的耐应力腐蚀裂开的能力。应力腐蚀是一般马氏体不锈钢管解决不了的突显难题。 综合性结构力学性能比铁素体316L不锈钢焊管好,尤其是塑延展性,不象铁素体316L不锈钢焊管那般对延性比较敏感。316不锈钢焊管除耐应力腐蚀性能外,别的耐部分浸蚀性能都好于铁素体不锈钢管。 冷拉加工工艺性能和冷成形性能远好于铁素体不锈钢管。电焊焊接性能也远好于铁素体不锈钢管,一般焊接前不需加热,焊后不需热处理工艺。运用范畴较铁素体不锈钢板宽。针对承担液体工作压力的无缝钢管都需要开展液压机实验来检测其抗压能力和品质,在要求的工作压力下不产生泄露、淋湿或澎涨为达标,有一些无缝钢管还需要依据规范或买方规定开展打卷实验、扩口实验、挤扁实验这些。