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475℃での脆化メカニズム

2016-06-15View Original

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475℃での脆化メカニズムをご存知の方はいますか?なぜ何らかの物質が生成されてステンレス鋼を脆くするのか、ずっとわからなかった
Reply #22016-06-15
フェライト相の含有量が多い(体積分率が15%~20%を超える)二相溶接部の金属は、350~500℃で加熱すると、塑性および靭性が著しく低下し、特性が脆くなる。475℃で脆化速度が最も速いため、「475℃脆性」と呼ばれる。フェライト含有量が多いほど、この脆化現象は深刻になる。 「475℃脆化」が生じた溶接部は、900℃での焼入れによって除去できる。ステンレス鋼の溶接部を375~875℃の温度範囲で長期間使用すると、σ相と呼ばれるFe-Cr金属間化合物が生成される。σ相は硬くてもろく、その硬度は68HRCに達する。σ相の析出により溶接部の衝撃靭性が急激に低下する現象は、「σ相脆化」と呼ばれる。一般に、σ相はフェライトが変化して生成されると考えられており、鋼中のフェライトの体積分率が5%を超えると、すぐにσ相が形成される。したがって、高温で使用されるステンレス鋼では、σ相の発生を防ぐためにフェライト量を制御する必要がある。既に生成されたσ相を除去し、溶接部の靭性を回復させるために、溶接部を1000~1050℃まで加熱した後、急速に冷却することができる。σ相は1Crl8Ni9Tiステンレス鋼の溶接部では通常生成しない。 百科事典に載っている。
Reply #32016-06-15
API571:シグマ相による脆化が起こる温度は、475℃での脆化温度よりも高く、シグマ相による脆化は一般的に1000℉~1750℉(538℃~954℃)の範囲で発生する。475℃での脆化時の金属組織にシグマ相が生成するかどうかは不明である
Reply #42016-06-15
この投稿は最後にhlclによって2016-6-15 13:40に編集されました。API571の4.2.5をご覧くださいが、シグマ相については記載されていません。API581は、CR-P金属間化合物が形成されることが原因だとされています。それはシグマ相ではない。
Reply #52016-06-15
API581をメールアドレス506616037@qq.comに送っていただけますか。ありがとう。
Reply #62016-06-15
今、インターネットから中国語版をダウンロードして、勉強しているところです*。ありがとう!

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