①改善或消除钢铁在铸造、锻压、轧制和焊接过程中所造成的各种组织缺陷以及残余应力,防止工件变形、开裂。
②软化工件以便进行切削加工。
③细化晶粒,改善组织以提高工件的机械性能。
④为终热处理(淬火、回火)作好组织准备。
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同样,铁素体不锈钢也具有良好的焊接性能,在材料的焊缝金属热影响区厚度超过2.5mm时,会使韧性不足。所以,铁素体不锈钢的焊接仅限于薄材。采用专门焊接来防止极高硬度和裂纹扩展所带来的可以焊接氏体不锈钢。有些情况例外,一般来说,氏体不锈钢被认为是不可焊接的。和焊接铝材一样,保持不锈钢的原有表面至关重要。所以,在运输、存储时要小心,防止杂散启弧和减少飞溅是很重要的。对原先焊接碳钢的焊工来说,这可能是一种文化冲击,因为在焊接碳钢后,如果有电弧点火条或飞溅,用漆盖住就行了。
常用的退火工艺有:①完全退火。用以
细化中、低碳钢经铸造、锻压和焊接后出现的力学性能不佳的粗大过热组织。将工件加热到铁素体全部转变为奥氏体的温度以上30~50℃,保温一段时间,然后随炉缓慢冷却,在冷却过程中奥氏体再次发生转变,即可使钢的组织变细。
②球化退火。用以降低工具钢和轴承钢锻压后的偏高硬度。将工件加热到钢开始形成奥氏体的温度以上20~40℃,保温后缓慢冷却,在冷却过程中珠光体中的片层状渗碳体变为球状,从而降低了硬度。
③等温退火。用以降低某些镍、铬含量较高的合金结构钢的高硬度,以进行切削加工。一般先以较快速度冷却到奥氏体不稳定的温度,保温适当时间,奥氏体转变为托氏体或索氏体,硬度即可降低。
④再结晶退火。用以消除金属线材、薄板在冷拔、冷轧过程中的硬化现象(硬度升高、塑性下降)。加热温度一般为钢开始形成奥氏体的温度以下50~150℃ ,只有这样才能消除加工硬化效应使金属软化。
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在“十一五”初期的26年,全国钢材产值中板材比重为41.8%,而长材比重高达48.1%;而在“十一五”晚期的21年,板材比重升至45.4%,累计上升了3.6个百分点;长材比重降至44.7%,;累计下降了3.4个百分点。一起,为应对世界“金融危机”的严峻冲击,采纳了一系列影响经济添加办法,四万亿出资首要投向了基础设备建造和房地产范畴,拉动长材需求快速上升。相对而言,板材需求较弱。估计211年长材需求还将继续有所上升,板材需求亦将有所添加,但增幅将低于长材。
⑤石墨化退火。用以使含有大量渗碳体的铸铁变成塑性良好的可锻铸铁。工艺操作是将铸件加热到950℃左右 ,保温一定时间后适当冷却 ,使渗碳体分解形成团絮状石墨。
⑥扩散退火。用以使合金铸件化学成分均匀化,提高其使用性能。方法是在不发生熔化的前提下 ,将铸件加热到尽可能高的温度,并长时间保温,待合金中各种元素扩散趋于均匀分布后缓冷。⑦去应力退火。用以消除钢铁铸件和焊接件的内应力。对于钢铁制品加热后开始形成奥氏体的温度以下100~200℃,保温后在空气中冷却,即可消除内应力。