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【動設備技術交流版】動設備【毎日一題】20190726

2019-07-26View Original

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質問:パーライト鋼とオーステナイト鋼の熱脆性の現れにはどのような違いがありますか? 昨日、小天使が1歳になって、とても嬉しかったです。家族で食事をし、喜びのあまり、このシリーズの投稿を更新するのを忘れてしまいました。この投稿には正解は設けず、海友の皆さんはそれぞれ自分の考えを書き込んで、自分が理解していることを返信してくれれば大丈夫です。 返信には5分から15分の報酬が与えられ、フォーラムの発展に積極的に参加し支援してくださる皆様を心より歓迎します!!! 化学工業用機器と機械
Reply #22019-07-26
パーライト鋼では、熱脆性が発生しても、強度や延性といった他の特性は一般的に変化しない; 一方、オーステナイト鋼はその逆で、熱脆性が発生すると同時に、強度や塑性などの性能にも変化が生じることが多い。熱脆性は、主に化学組成、使用時間、クリープによる塑性変形や新しい相の生成、鋼の組織的特性や安定性といった要因に関連している。
Reply #32019-07-26
パーライト鋼では、熱脆性が発生しても、強度や延性といった他の特性は一般的に変化しない; 一方、オーステナイト鋼はその逆で、熱脆性が発生すると同時に、強度や塑性などの性能にも変化が生じることが多い。熱脆性は、主に化学組成、使用時間、クリープによる塑性変形や新しい相の生成、鋼の組織的特性や安定性といった要因に関連している。
Reply #42019-07-27
1、パーライト鋼において、熱脆性の発生によって衝撃値が低下しても、その塑性と強度は変化しない。ごく一部の場合にのみ、伸び率と断面収縮率が同時に低下する。オーステナイト鋼においては、熱脆性の発生によって衝撃値が低下すると、同時に延性も低下する傾向がある。発電所用鋼は高温かつ応力のかかる状態で使用されるため、固溶体中の炭化物、窒化物、および金属間化合物が、熱脆性に敏感な鋼では促進的に析出し、それによって熱脆性の進行が加速される。 パーライト鋼が熱脆性を示す温度範囲は400~500℃であり、炭素鋼では塑性ひずみが存在する場合にのみ熱脆性が現れる。MnとCrは熱脆性の進行を促進する;Cu≤0.5%では顕著な影響はなく、Cu>0.5%では熱脆性の進行が促進される;W、Vなどは熱脆性の進行を遅らせる元素です。焼き戻し鋼の熱脆性の進行速度は速い;焼入れおよび高温時効鋼の熱脆性の進行速度は遅い。 2、オーステナイト鋼の熱脆性:18—8ステンレス鋼を500~850℃の範囲で保持した後、常温で試験すると、その脆性の進行が確認できる。鋼の炭素含有量が増加するにつれて、脆性も高まる。焼き戻し温度が900℃前後の場合、脆性はさらに深刻になる。焼戻しの保持時間を長くすると、Crを含む炭化物が結晶粒界に析出し、同様に脆化を引き起こす。脆化した鋼の組織には、網目状に分布するマルテンサイト組織が現れている。このような組織が生じるのは、Cr炭化物の析出によって固溶状態のCrが局部的に貧化し、それによってマルテンサイト組織が形成されるためである。 TiとNbを含む鋼では、700℃および900℃での時効後、いずれも脆性が現れる。700℃での時効による脆性の発生は、Cr炭化物の析出が原因である。900℃で時効処理した後、TiおよびNbの炭化物が析出し、脆性の進行は遅い。Mo含有量が3%以下の鋼は、800~900℃で時効処理を行うと、脆性が進行する。
Reply #52019-07-27
パーライト鋼において、熱脆性の発生によって衝撃値が低下しても、その塑性と強度は変化しない。ごく一部の場合にのみ、伸び率と断面収縮率が同時に低下する。オーステナイト鋼においては、熱脆性の発生によって衝撃値が低下すると、同時に延性も低下する傾向がある
Reply #62019-07-27
1、パーライト鋼において、熱脆性の発生によって衝撃値が低下しても、その塑性と強度は変化しない。ごく一部の場合にのみ、伸び率と断面収縮率が同時に低下する。オーステナイト鋼においては、熱脆性の発生によって衝撃値が低下すると、同時に延性も低下する傾向がある。発電所用鋼は高温かつ応力のかかる状態で使用されるため、固溶体中の炭化物、窒化物、および金属間化合物が、熱脆性に敏感な鋼では促進的に析出し、それによって熱脆性の進行が加速される。したがって、一部の鋼材は時効処理後もかなり高い衝撃値を維持する一方で、使用中に熱脆性が現れる時期は**早まります。これは、応力と塑性変形が熱脆性の進行を加速させるためです。
Reply #72019-07-27
パーライト鋼において、熱脆性の発生によって衝撃値が低下しても、その塑性と強度は変化しない。ごく一部の場合にのみ、伸び率と断面収縮率が同時に低下する。オーステナイト鋼においては、熱脆性の発生によって衝撃値が低下すると、同時に延性も低下する傾向がある。
Reply #82019-07-27
パーライト鋼では、熱脆性の発生によって衝撃値が低下しても、その塑性と強度は変化しない。オーステナイト鋼の脆性は、鋼中の炭素含有量が増加するにつれて高まる
Reply #92019-07-27
1、パーライト鋼において、熱脆性の発生によって衝撃値が低下しても、その塑性と強度は変化しない。ごく一部の場合にのみ、伸び率と断面収縮率が同時に低下する。オーステナイト鋼においては、熱脆性の発生によって衝撃値が低下すると、同時に延性も低下する傾向がある。発電所用鋼は高温かつ応力のかかる状態で使用されるため、固溶体中の炭化物、窒化物、および金属間化合物が、熱脆性に敏感な鋼では促進的に析出し、それによって熱脆性の進行が加速される。したがって、一部の鋼材は時効処理後もかなり高い衝撃値を維持する一方で、使用中に熱脆性が現れる時期は**早まります。これは、応力と塑性変形が熱脆性の進行を加速させるためです。 パーライト鋼が熱脆性を示す温度範囲は400~500℃であり、炭素鋼では塑性ひずみが存在する場合にのみ熱脆性が現れる。MnとCrは熱脆性の進行を促進する;Cu≤0.5%では顕著な影響はなく、Cu>0.5%では熱脆性の進行が促進される;W、Vなどは熱脆性の進行を遅らせる元素です。焼き戻し鋼の熱脆性の進行速度は速い;焼入れおよび高温時効鋼の熱脆性の進行速度は遅い。 2、オーステナイト鋼の熱脆性:18—8ステンレス鋼を500~850℃の範囲で保持した後、常温で試験すると、その脆性の進行が確認できる。鋼の炭素含有量が増加するにつれて、脆性も高まる。焼き戻し温度が900℃前後の場合、脆性はさらに深刻になる。焼戻しの保持時間を長くすると、Crを含む炭化物が結晶粒界に析出し、同様に脆化を引き起こす。脆化した鋼の組織には、網目状に分布するマルテンサイト組織が現れている。このような組織が生じるのは、Cr炭化物の析出によって固溶状態のCrが局部的に貧化し、それによってマルテンサイト組織が形成されるためである。 TiとNbを含む鋼では、700℃および900℃での時効後、いずれも脆性が現れる。700℃での時効による脆性の発生は、Cr炭化物の析出が原因である。900℃で時効処理した後、TiおよびNbの炭化物が析出し、脆性の進行は遅い。Mo含有量が3%以下の鋼は、800~900℃で時効処理を行うと、脆性が進行する。
Reply #102019-07-28
1、パーライト鋼において、熱脆性の発生によって衝撃値が低下しても、その塑性と強度は変化しない。ごく一部の場合にのみ、伸び率と断面収縮率が同時に低下する。オーステナイト鋼においては、熱脆性の発生によって衝撃値が低下すると、同時に延性も低下する傾向がある。発電所用鋼は高温かつ応力のかかる状態で使用されるため、固溶体中の炭化物、窒化物、および金属間化合物が、熱脆性に敏感な鋼では促進的に析出し、それによって熱脆性の進行が加速される。したがって、一部の鋼材は時効処理後もかなり高い衝撃値を維持する一方で、使用中に熱脆性が現れる時期は**早まります。これは、応力と塑性変形が熱脆性の進行を加速させるためです。 パーライト鋼が熱脆性を示す温度範囲は400~500℃であり、炭素鋼では塑性ひずみが存在する場合にのみ熱脆性が現れる。MnとCrは熱脆性の進行を促進する;Cu≤0.5%では顕著な影響はなく、Cu>0.5%では熱脆性の進行が促進される;W、Vなどは熱脆性の進行を遅らせる元素です。焼き戻し鋼の熱脆性の進行速度は速い;焼入れおよび高温時効鋼の熱脆性の進行速度は遅い。 2、オーステナイト鋼の熱脆性:18—8ステンレス鋼を500~850℃の範囲で保持した後、常温で試験すると、その脆性の進行が確認できる。鋼の炭素含有量が増加するにつれて、脆性も高まる。焼き戻し温度が900℃前後の場合、脆性はさらに深刻になる。焼戻しの保持時間を長くすると、Crを含む炭化物が結晶粒界に析出し、同様に脆化を引き起こす。脆化した鋼の組織には、網目状に分布するマルテンサイト組織が現れている。このような組織が生じるのは、Cr炭化物の析出によって固溶状態のCrが局部的に貧化し、それによってマルテンサイト組織が形成されるためである。 TiとNbを含む鋼では、700℃および900℃での時効後、いずれも脆性が現れる。700℃での時効による脆性の発生は、Cr炭化物の析出が原因である。900℃で時効処理した後、TiおよびNbの炭化物が析出し、脆性の進行は遅い。Mo含有量が3%以下の鋼は、800~900℃で時効処理を行うと、脆性が進行する。

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