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[Edición de intercambio de tecnología de equipos móviles] Equipos móviles [Pregunta diaria] 20190726

2019-07-26View Original

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pregunta: ¿Cuáles son las diferencias en el comportamiento de fragilidad en caliente entre el acero perlítico y el acero austenítico? Mi angelito cumplió ayer un año. Estaba tan feliz. Me alegré muchísimo cuando tuve una cena familiar. Olvidé actualizar esta serie de publicaciones. No hay respuestas. Los amigos pueden expresar sus opiniones y responder con lo que entienden. Las recompensas por responder oscilarán entre 5 y 15 puntos. ¡Todos los amigos de Haiyou son bienvenidos a participar activamente para apoyar el desarrollo del foro! ! ! Equipos y maquinaria química
Reply #22019-07-26
Cuando se produce fragilidad térmica en el acero perlítico, otras propiedades como la resistencia y la plasticidad generalmente no cambian.; Por el contrario, en el acero austenítico, cuando se produce fragilidad en caliente, a menudo se producen cambios en la resistencia, plasticidad y otras propiedades. La fragilidad en caliente está relacionada principalmente con factores como la composición química, el tiempo de operación, la deformación plástica y nuevas fases provocadas por la fluencia, y las características estructurales y de estabilidad del acero.
Reply #32019-07-26
Cuando se produce fragilidad térmica en el acero perlítico, otras propiedades como la resistencia y la plasticidad generalmente no cambian.; Por el contrario, en el acero austenítico, cuando se produce fragilidad en caliente, a menudo se producen cambios en la resistencia, plasticidad y otras propiedades. La fragilidad en caliente está relacionada principalmente con factores como la composición química, el tiempo de operación, la deformación plástica y nuevas fases provocadas por la fluencia, y las características estructurales y de estabilidad del acero.
Reply #42019-07-26
Cuando se produce fragilidad térmica en el acero perlítico, otras propiedades como la resistencia y la plasticidad generalmente no cambian.; Por el contrario, en el acero austenítico, cuando se produce fragilidad en caliente, a menudo se producen cambios en la resistencia, plasticidad y otras propiedades. La fragilidad en caliente está relacionada principalmente con factores como la composición química, el tiempo de operación, la deformación plástica y nuevas fases provocadas por la fluencia, y las características estructurales y de estabilidad del acero.
Reply #52019-07-27
Para el acero perlítico, cuando el valor de impacto se reduce debido a la generación de fragilidad por calor, su plasticidad y resistencia no cambian. Sólo en algunos casos el alargamiento y la reducción de área disminuyen al mismo tiempo. Para el acero austenítico, cuando el valor de impacto disminuye debido a la generación de fragilidad en caliente, la plasticidad a menudo disminuye al mismo tiempo.
Reply #62019-07-27
. Para el acero perlítico, cuando el valor de impacto se reduce debido a la generación de fragilidad por calor, su plasticidad y resistencia no cambian. Sólo en algunos casos el alargamiento y la reducción de área disminuyen al mismo tiempo. Para el acero austenítico, cuando el valor de impacto disminuye debido a la generación de fragilidad en caliente, la plasticidad a menudo disminuye al mismo tiempo. El acero utilizado en las centrales eléctricas trabaja en condiciones de alta temperatura y tensión. Los carburos, nitruros y compuestos intermetálicos en la solución sólida aceleran la precipitación en el acero sensible a la fragilidad térmica, acelerando así el desarrollo de la fragilidad térmica. Por lo tanto, algunos aceros todavía mantienen un valor de impacto bastante alto después del tratamiento de envejecimiento, pero el tiempo antes de que aparezca la fragilidad en caliente después de la operación es * * Esto se debe a que la tensión y la deformación plástica aceleran el desarrollo de la fragilidad térmica. El rango de temperatura en el que el acero perlítico se vuelve quebradizo es de 400 a 500 °C. El acero al carbono sólo se vuelve quebradizo cuando hay tensión plástica. Mn y Cr favorecen el desarrollo de fragilidad en caliente. ; Cu≤0,5% no tiene ningún efecto significativo, Cu>0,5% acelera el desarrollo de fragilidad en caliente ; W, V, etc. son elementos que frenan el desarrollo de la fragilidad térmica. La fragilidad térmica del acero recocido se desarrolla rápidamente ; El desarrollo de fragilidad en caliente en el acero templado y revenido a alta temperatura es lento. 2. Fragilidad en caliente del acero austenítico: Después de aislar el acero inoxidable 18-8 en el rango de 500~850 ℃ y luego probarlo a temperatura ambiente, se puede encontrar el desarrollo de su fragilidad. A medida que aumenta el contenido de carbono en el acero, también aumenta la fragilidad. Cuando la temperatura de revenido es de aproximadamente 900°C, la fragilidad se vuelve más grave. Ampliar el tiempo de mantenimiento del templado hará que los carburos de Cr precipiten a lo largo de los límites del grano, lo que también provocará fragilidad. En la estructura del acero quebradizo ha aparecido una estructura de martensita distribuida en forma de red. La aparición de esta estructura se debe a la precipitación de carburos de Cr, que localmente agota el Cr en estado de solución sólida, generando así una estructura de martensita. En el acero que contiene Ti y Nb, la fragilidad aparece después del templado a 700°C y 900°C. El desarrollo de fragilidad por temple a 700°C se debe a la precipitación de carburos de Cr. Después del templado a 900°C, los carburos de Ti y Nb precipitan y la fragilidad se desarrolla lentamente. El acero que contiene menos del 3% de Mo se volverá quebradizo después de templarlo a 800~900°C.
Reply #72019-07-27
Cuando se produce fragilidad térmica en el acero perlítico, otras propiedades como la resistencia y la plasticidad generalmente no cambian.; Por el contrario, en el acero austenítico, cuando se produce fragilidad en caliente, a menudo se producen cambios en la resistencia, plasticidad y otras propiedades. La fragilidad en caliente está relacionada principalmente con factores como la composición química, el tiempo de operación, la deformación plástica y nuevas fases provocadas por la fluencia, y las características estructurales y de estabilidad del acero.
Reply #82019-07-28
1. Para el acero perlítico, cuando el valor de impacto se reduce debido a la generación de fragilidad por calor, su plasticidad y resistencia no cambian. Sólo en algunos casos el alargamiento y la reducción de área disminuyen al mismo tiempo. Para el acero austenítico, cuando el valor de impacto disminuye debido a la generación de fragilidad en caliente, la plasticidad a menudo disminuye al mismo tiempo. El acero utilizado en las centrales eléctricas trabaja en condiciones de alta temperatura y tensión. Los carburos, nitruros y compuestos intermetálicos en la solución sólida aceleran la precipitación en el acero sensible a la fragilidad térmica, acelerando así el desarrollo de la fragilidad térmica. Por lo tanto, algunos aceros todavía mantienen un valor de impacto bastante alto después del tratamiento de envejecimiento, pero el tiempo antes de que aparezca la fragilidad en caliente después de la operación es * * Esto se debe a que la tensión y la deformación plástica aceleran el desarrollo de la fragilidad térmica. El rango de temperatura en el que el acero perlítico se vuelve quebradizo es de 400 a 500 °C. El acero al carbono sólo se vuelve quebradizo cuando hay tensión plástica. Mn y Cr favorecen el desarrollo de fragilidad en caliente. ; Cu≤0,5% no tiene ningún efecto significativo, Cu>0,5% acelera el desarrollo de fragilidad en caliente ; W, V, etc. son elementos que frenan el desarrollo de la fragilidad térmica. La fragilidad térmica del acero recocido se desarrolla rápidamente ; El desarrollo de fragilidad en caliente en el acero templado y revenido a alta temperatura es lento. 2. Fragilidad en caliente del acero austenítico: Después de aislar el acero inoxidable 18-8 en el rango de 500~850 ℃ y luego probarlo a temperatura ambiente, se puede encontrar el desarrollo de su fragilidad. A medida que aumenta el contenido de carbono en el acero, también aumenta la fragilidad. Cuando la temperatura de revenido es de aproximadamente 900°C, la fragilidad se vuelve más grave. Ampliar el tiempo de mantenimiento del templado hará que los carburos de Cr precipiten a lo largo de los límites del grano, lo que también provocará fragilidad. En la estructura del acero quebradizo ha aparecido una estructura de martensita distribuida en forma de red. La aparición de esta estructura se debe a la precipitación de carburos de Cr, que localmente agota el Cr en estado de solución sólida, generando así una estructura de martensita. En el acero que contiene Ti y Nb, la fragilidad aparece después del templado a 700°C y 900°C. El desarrollo de fragilidad por temple a 700°C se debe a la precipitación de carburos de Cr. Después del templado a 900°C, los carburos de Ti y Nb precipitan y la fragilidad se desarrolla lentamente. El acero que contiene menos del 3% de Mo se volverá quebradizo después de templarlo a 800~900°C.
Reply #92019-07-28
Cuando se produce fragilidad térmica en el acero perlítico, otras propiedades como la resistencia y la plasticidad generalmente no cambian.; Por el contrario, en el acero austenítico, cuando se produce fragilidad en caliente, a menudo se producen cambios en la resistencia, plasticidad y otras propiedades. La fragilidad en caliente está relacionada principalmente con factores como la composición química, el tiempo de operación, la deformación plástica y nuevas fases provocadas por la fluencia, y las características estructurales y de estabilidad del acero.
Reply #102019-07-28
1. Para el acero perlítico, cuando el valor de impacto se reduce debido a la generación de fragilidad por calor, su plasticidad y resistencia no cambian. Sólo en algunos casos el alargamiento y la reducción de área disminuyen al mismo tiempo. Para el acero austenítico, cuando el valor de impacto disminuye debido a la generación de fragilidad en caliente, la plasticidad a menudo disminuye al mismo tiempo. El acero utilizado en las centrales eléctricas trabaja en condiciones de alta temperatura y tensión. Los carburos, nitruros y compuestos intermetálicos en la solución sólida aceleran la precipitación en el acero sensible a la fragilidad térmica, acelerando así el desarrollo de la fragilidad térmica. Por lo tanto, algunos aceros todavía mantienen un valor de impacto bastante alto después del tratamiento de envejecimiento, pero el tiempo antes de que aparezca la fragilidad en caliente después de la operación es * * Esto se debe a que la tensión y la deformación plástica aceleran el desarrollo de la fragilidad térmica. El rango de temperatura en el que el acero perlítico se vuelve quebradizo es de 400 a 500 °C. El acero al carbono sólo se vuelve quebradizo cuando hay tensión plástica. Mn y Cr favorecen el desarrollo de fragilidad en caliente. ; Cu≤0,5% no tiene ningún efecto significativo, Cu>0,5% acelera el desarrollo de fragilidad en caliente ; W, V, etc. son elementos que frenan el desarrollo de la fragilidad térmica. La fragilidad térmica del acero recocido se desarrolla rápidamente ; El desarrollo de fragilidad en caliente en el acero templado y revenido a alta temperatura es lento. 2. Fragilidad en caliente del acero austenítico: Después de aislar el acero inoxidable 18-8 en el rango de 500~850 ℃ y luego probarlo a temperatura ambiente, se puede encontrar el desarrollo de su fragilidad. A medida que aumenta el contenido de carbono en el acero, también aumenta la fragilidad. Cuando la temperatura de revenido es de aproximadamente 900°C, la fragilidad se vuelve más grave. Ampliar el tiempo de mantenimiento del templado hará que los carburos de Cr precipiten a lo largo de los límites del grano, lo que también provocará fragilidad. En la estructura del acero quebradizo ha aparecido una estructura de martensita distribuida en forma de red. La aparición de esta estructura se debe a la precipitación de carburos de Cr, que localmente agota el Cr en estado de solución sólida, generando así una estructura de martensita. En el acero que contiene Ti y Nb, la fragilidad aparece después del templado a 700°C y 900°C. El desarrollo de fragilidad por temple a 700°C se debe a la precipitación de carburos de Cr. Después del templado a 900°C, los carburos de Ti y Nb precipitan y la fragilidad se desarrolla lentamente. El acero que contiene menos del 3% de Mo se volverá quebradizo después de templarlo a 800~900°C.

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