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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の更新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の意見を述べて、自分が理解した内容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ご参加・ご支援いただける皆様を心より歓迎します!!! 化学工業用機器と機械
パーライト鋼は熱脆性が発生しても、強度や延性などの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たな相の生成、鋼の組織的特性や安定性といった要因に関連している。
パーライト鋼は熱脆性が発生しても、強度や延性などの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たな相の生成、鋼の組織的特性や安定性といった要因に関連している。
パーライト鋼は熱脆性が発生しても、強度や延性などの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たな相の生成、鋼の組織的特性や安定性といった要因に関連している。
パーライト鋼においては、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。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。
パーライト鋼においては、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。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加速して析出し、それによって熱脆性の進行が促進される。したがって、一部の鋼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**早まる。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ある。 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からである。 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℃で時効処理すると、脆性が進行する。
パーライト鋼は熱脆性が発生しても、強度や延性などの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たな相の生成、鋼の組織的特性や安定性といった要因に関連している。
1、パーライト鋼において、熱脆性の発生により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加速して析出し、それによって熱脆性の進行が促進される。したがって、一部の鋼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**早まる。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ある。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からである。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℃で時効処理すると、脆性が進行する。
パーライト鋼は熱脆性が発生しても、強度や延性などの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たな相の生成、鋼の組織的特性や安定性といった要因に関連している。
1、パーライト鋼において、熱脆性の発生により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加速して析出し、それによって熱脆性の進行が促進される。したがって、一部の鋼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**早まる。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ある。 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からである。 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℃で時効処理すると、脆性が進行する。