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高温疲劳指的是304不锈钢板在高温下因为周期反复变化的应力作用而出现损伤甚至断裂的过程。对其进行的研究结果表明,在某段高温区间下,10的8次幂次高温疲劳强度是该温度下高温抗拉强度的一半。  热疲劳指的是在做加热与冷却过程中,当温度产生变化与受到来自外部的约束力时,在材料的内部相应于其自身的膨胀与收缩变形形成应力,并使材料出现损伤。当快速地反复加热与冷却时其应力就具备冲击性,所形成的应力与一般情况相比也就更大,此时有的不锈钢板会表现为脆性破坏。这种现象被叫做絷冲击。热疲劳与热冲击是有着相似之处的现象,但前者主要伴随波动大的塑性应变,而后者的破坏主要为脆性破坏。  304不锈钢板件铸造厂中的生产活动危险性比较高,其中危险性较高的是熔化金属,因此在这个工序中常常要求温度高于1425℃。在这个温度下,与活性炉接触的任何水瞬间都会膨胀到其原始体积的1600倍,所以即使只是稍微潮湿的金属在炉子内进行充电都会引发灾难性的蒸汽爆炸。  针对在极端高温下化学反应的暴力与不可预测性就要求执行高标准严格的铸造程序。关于铸造厂的一切都旨在程度地降低与熔化和运输金属相关的风险。  在生产过程中要进行有效且的熔化。铸造设计方法是除去易燃材料,并始终保持阻燃性能。因为以上这种蒸汽爆炸问题,水不可以用在铸造火灾。因此消防工作的重点是使用工业灭火器和干沙来窒息火焰。




奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢板中就会带有微弱的磁性。 另外,304不锈钢板经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。可通过高温固溶处理恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。 本来不导磁的不锈钢经过冷变形的部位容易被磁化,一般认为其原因是:不锈钢经过冷变形,原来多种元素分子之间的连接的方式发生改变而导磁。 不锈钢经过冷变形,由不导磁变得导磁,其成分没有发生变化,抗腐蚀能力也无明显变化,硬度和抗拉强度增加,延伸率降低。无显著不良后果。 不锈钢制件因加工而导磁一般无需处理。如果一定要处理则只有做“固熔处理”:将不锈钢制件在电炉中加热到600-800摄氏度,冷却。可恢复不导磁。机理是高温下分子重新排列。 固溶处理不但可使不锈钢不导磁,还 限度了制件内部的残余应力,使制件开裂的趋势减小。但是,固溶处理会使制件表面因氧化而失去光泽,重新抛光成本不低。




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