不锈钢的冷成形加工阿里巴巴hanluan456的博客BLOG

奥氏体不锈钢是Cr/Ni不锈钢(300系)。 

      镍(Ni)是促进奥氏体晶体结构形成,稳定奥氏体的合金元素,Ni/Cr比例越高,奥氏体越稳定:机械性能,冷加工硬化,因此成形性能也依赖于这个比率。在奥氏体不锈钢中301钢Ni含量(6.5%){zd1},因此有{zg}的加工硬化速率。尽管301经过退火后有xx的奥氏体微观结构,镍含量越低,在塑性变形时生成的马氏体的比例越大。这帮助金属抵抗颈缩和进行均匀变形。高的加工硬化速率使得强度极大的增加,获得很高的硬度。这些在冷加工结构阶段是有益的。 


      UNS S30430(通常称为302HQ或304Cu)钢碳含量0.02%或更低,大约9%Ni和3%Cu。在普通奥氏体中这种钢的加工硬化{zd1}。在冷加工中这种钢的加工硬化程度比301低。象302HQ这种钢低的屈服强度意味着在加工时起始变形所需的应力小。 

      由于奥氏体不锈钢有很高的塑性,所以这些钢的形变能力比铁素体不锈钢强,在给定的作业中允许很大的变形量。在奥氏体不锈钢中,加工硬化越快的钢种如301或者304,在同样的作业中能承担{zd0}的形变。奥氏体不锈钢冷加工的成形性能是指没有预先退火情况下冷变形。但是,在连续的加工过程中也许需要中间退火以使钢恢复到原来的塑性。 

      奥氏体不锈钢优良的成形性能,尤其明显地表现在需持久极大的拉伸变形的涨形弯曲作业,和需要高塑性的剧烈的深冲作业中。 

      但是,由于高的退火强度和加工硬化性能,所以和铁素体不锈钢相比,奥氏体不锈钢需要更大的加工应力。由于加工硬化原因,不仅仅需要高的形变应力,而且需要提高金属开始变形时的起始应力。 

      通常,当Ni含量降低时,如301(约6.5%Ni),奥氏体不锈钢会变得越来越难成形了。稳定化元素的存在,如Ti、Nb和Ta以及高含量的C,在稳定化钢种的成形特性中起着不利的作用。这是由于微观结构形成了象Ti的碳化物和氮化物这样的第二相粒子的原因。所以象321和347钢种的成形,没有302HQ、304和305钢种的成形顺利。 

      象303这种易机加工钢种,塑性性能比较差,不能用于成形作业。 

      200系列奥氏体不锈钢(部分Ni被Mn代替)由于其较高的起始强度,所以需要较高的应力来加工。同时与对应的300系比较这些材料的“回弹”(spring back)比较大。 

马氏体不锈钢是普通的Cr不锈钢,相对高的碳(C)含量(0.15~1.2%)。它们也包含在400系中。 

      在全退火状态下,403,410和414(低碳钢种)钢的成形特性,非常类似于那些铁素体不锈钢。 


      其余高碳含量的马氏体不锈钢(如420,431和440C)不推荐用于冷成形。 

双相不锈钢具有优秀的耐应力腐蚀开裂性能。它们存在两相微观结构,大致相等的奥氏体和铁素体比率。最普通的牌号是2205(UNS S31803),含22%Cr,5.5%Ni,3%Mo和0.14%N。双相不锈钢比传统的奥氏体不锈钢的屈服强度要高,因此,初始变形需要较高的应力。例如2205在成形时,与奥氏体不锈钢比较折弯能力减少50%。当然一旦达到屈服应力,双相不锈钢的变形和奥氏不锈钢一样容易。 

      因为双相不锈钢高的屈服应力,所以会有比较大的“回弹”(spring back)。在90°弯曲时大概需要10%的过量弯曲,才能足够的补偿回弹。液压式压力机是{sx}。 


      象2205这样的双相不锈钢需要大的内弯曲半径,一般是板厚的3~4倍。尖锐的弯曲应该总是沿着轧制垂直方向进行。 

      冷加工变形量很大时,在所有变形完成后应该考虑进行重新固溶处理(再退火),尤其当在严重腐蚀服役环境下时更应该如此。  

 

 



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