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Zersprödungsmechanismus bei 475℃

2016-06-15View Original

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Weiß jemand etwas über den Zersprödungsmechanismus bei 475 °C? Ich habe nie verstanden, welche Substanz entsteht und das Edelstahl spröde macht
Reply #22016-06-15
Bei Doppelphasen-Schweißmetallen, die einen hohen Anteil an Ferritphasen aufweisen (Volumenanteil von über 15 %–20 %), nehmen die Dehnfähigkeit und Zähigkeit nach Erhitzung auf 350–500 °C erheblich ab, wodurch die Materialeigenschaften brüchiger werden. Da die Verfestigung bei 475 °C am schnellsten voranschreitet, wird dies als „475 °C-Brüchigkeit“ bezeichnet. Je höher der Ferritgehalt ist, desto schlimmer ist dieses Verhalten der Brüchigkeit. Bei den Schweißnähten, bei denen eine „Brüchigkeit bei 475 °C“ auftritt, kann diese durch Härtung bei 900 °C beseitigt werden. Bei langfristiger Nutzung von Schweißverbindungen aus Edelstahl in einem Temperaturbereich von 375 bis 875 °C entsteht ein intermetallisches Verbindungsmaterial aus Fe und Cr, das als σ-Phasen bezeichnet wird. Die σ-Phasen sind hart und brüchig; ihre Härte kann bis zu 68 HRC betragen. Durch das Ausfällen der σ-Phase nimmt die Schlagzähigkeit des Schweißnahtbereichs stark ab. Dieses Phänomen wird als „σ-Phasen-Brittligkeit“ bezeichnet. Es wird allgemein angenommen, dass die σ-Phase aus dem Ferrit entsteht. Wenn der Anteil des Ferrits im Stahl 5 % überschreitet, bildet sich die σ-Phase sehr schnell. Daher muss bei rostfreien Stählen, die bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, der Gehalt an Ferrit kontrolliert werden, um das Auftreten des σ-Phasen zu verhindern. Um die bereits entstandene σ-Phase zu beseitigen und die Zähigkeit der Schweißnaht wiederherzustellen, kann die Schweißnaht auf 1000–1050 °C erhitzt und anschließend schnell abgekühlt werden. Die σ-Phase entsteht im Allgemeinen nicht in den Schweißnähten von 1Crl8Ni9Ti-Stahl. Aus der Enzyklopädie.
Reply #32016-06-15
API571: Die Temperatur, bei der die Sigma-Phasenbrüchigkeit auftritt, liegt über der Temperatur der Brüchigkeit bei 475 °C. Die Temperatur für die Sigma-Phasenbrüchigkeit liegt in der Regel im Bereich von 1000 °F–1750 °F (538 °C–954 °C). Es ist unklar, ob bei der Brüchigkeit bei 475 °C auch Sigma-Phasen entstehen
Reply #42016-06-15
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hlcl am 15.06.2016 um 13:40 bearbeitet. Bitte sehen Sie sich API571 4.2.5 an – dort wird jedoch nicht auf den Sigma-Phasen eingegangen. API581 besagt, dass dies durch die Bildung von CR-P-Legierungsverbindungen verursacht wird. Dann ist es keine Sigma-Phase.
Reply #52016-06-15
Könnten Sie mir API581 zuschicken? E-Mail-Adresse: 506616037@qq.com. Danke.
Reply #62016-06-15
Ich habe gerade die chinesische Version von Internet heruntergeladen und lerne gerade daran*. Danke!

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