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西安柯华钢铁有限公司
第9年 |    
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阿勒泰2205耐高温不锈钢板承诺守信 柯华钢铁厂家

发布时间:2022-04-14 23:51:00        作者:柯华钢铁供

物理性能

金属的总传热系数除了取决于金属的导热系数外,还取决于其它因素。在大多数情况下,膜层散热系数、锈皮和金属的表面状况。不锈钢能保持表面整洁,因此它的传热性比其它导热系数更高的金属更好。聊城三得利不锈钢提供八、不锈钢板的技术标准 不锈钢板耐蚀性、弯曲加工性能和焊接部位韧性、以及焊接部位的冲压加工性能优良的高强度不锈钢板及其制造方法。具体说是把含C:0.02%以下、N:0.02%以下、Cr:11%以上小于17%、适当含量的Si、Mn、P、S、Al、Ni,而且满足12≤Cr Mo 1.5Si≤17、1≤Ni 30(C N) 0.5(Mn Cu)≤4、Cr 0.5(Ni Cu) 3.3Mo≥16.0、0.006≤C N≤0.030的不锈钢板加热到850~1250℃,然后进行以1℃/s以上的冷却速度冷却的热处理。这样可以成为含体积分数12%以上马氏体的组织、730MPa以上的高强度、耐蚀性和弯曲加工性能、焊接热影响区韧性优良的高强度不锈钢板。FPC紫外型紫外激光切割机是采用紫外激光的切割系统,利用紫外光的特点,比传统长波长切割机具有更高精度和更好的切割效果。再利用含Mo、B等,可以显著提高焊接部位的冲压加工性能。

氧气加煤气的火焰不能切割不锈钢板是因为不锈钢不易被氧化。



腐蚀条件

1. 不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或金属颗粒的附着物,

  在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个微电池,引发

  了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。

  2. 不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧情况下,

  构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。

  3. 不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石灰水喷

  溅),引起局部腐蚀。

  4. 在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气),遇冷

  凝水,形成硫酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。

  以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。



按表面特征

表面

特征

制造法概要

用途

银白色

无光泽

热轧到规定厚度

不需要有表面光泽的用途

NO.2D

冷轧后进行热处理和酸洗

一般用材,深冲用材

NO.2B

光泽强于NO.2D

NO.2D处理后,经过抛光辊进行终一道轻度冷轧

一般用材

BA

光亮如镜

无标准,但通常是光亮退火的表面加工,表面反射性很高。

建筑材料,厨房用具

NO.3

粗研磨

用100~200#(单位)的砥粒研磨带,进行研磨

NO.4

中间研磨

用150~180#砥粒研磨带进行研磨而获得的抛光表面

同上

NO.240

细研磨

用240#砥粒研磨带进行研削

厨房用具

NO.320

极细研磨

用320#砥粒研磨带进行研削

NO.400

光泽接近于BA

用400#抛光轮进行研削

一般用材,建筑用材,厨房用具

HL

发纹研磨

适当粒子大小的研磨材料进行发纹研削(150~240#)其砥粒很多

楼房,建筑用材

NO.7

接近于镜面研磨

用600#回转抛光轮进行研磨

美术用,装饰用

NO.8

镜面研磨

镜子用抛光轮进行研磨

反光镜,装饰用



喷嘴设计及气流控制

喷嘴设计及气流控制技术: 激光切割钢材时,氧气和聚焦的激光束是通过喷嘴射到被切材料处,从而形成一个气流束。对气流的基本要求是进入切口的气流量要大,速度要高,以便足够的氧化使切口材料充分进行放热反应;同时又有足够的动量将熔融材料喷射吹出。因此,除光束的质量及其控制直接影响切割质量外,喷嘴的设计及气流的控制(如喷嘴压力、工件在气流中的位置等)也是十分重要的因素。如:SS400——个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢。

激光切割用的喷嘴采用简单的结构,即一锥形孔带端部小圆孔(如图4)。通常用实验和误差方法进行设计。由于喷嘴一般用紫铜制造,体积较小,是易损零件,需经常更换,因此不进行流体力学计算与分析。在使用时从喷嘴侧面通入一定压力Pn(表压为Pg)的气体,称喷嘴压力,从喷嘴出口喷出,经一定距离到达工件表面,其压力称切割压力Pc,后气体膨胀到大气压力Pa。200系不锈钢属于低镍高锰不锈钢,镍含量,锰含量8%左右,是节镍型不锈钢。研究工作表明随着Pn的增加,气流流速增加,Pc也不断增加。

可用下列公式计算: V=8.2d2(Pg+1)

V-气体流速 L/min

d-喷嘴直径 mm

Pg-喷嘴压力(表压)bar

对于不同的气体有不同的压力阈值,当喷嘴压力超过此值时,气流为正常斜激波,气流速从亚音速向超音速过渡。此阈值与Pn、Pa比值及气体分子的自由度(n)两因素有关:如氧气、空气的n=5,因此其阈值Pn=1bar×(1.2)3.5=1.89bar。当喷嘴压力更高Pn/Pa=(1+1/n)1+n/2时(Pn;4bar),气流正常斜激波封变为正激波,切割压力Pc下降,气流速度减低,并在工件表面形成涡流,削弱了气流去除熔融材料的作用,影响了切割速度。因此采用锥孔带端部小圆孔的喷嘴,其氧气的喷嘴压力常在3bar以下。激光光束配上高纯惰性切割气体促使熔化的材料离开割缝,而气体本身不参于切割。

为进一步提高激光切割速度,可根据空气动力学原理,在提高喷嘴压力的前提下不产生正激波,设计制造一种缩放型喷嘴,即拉伐尔(Laval)喷嘴。为方便制造可采用如图4的结构。德国汉诺威大学激光中心使用500WCO2激光器,透镜焦距2.5〃,采用小孔喷嘴和拉伐尔喷嘴分别作了试验,见图4。试验结果如图5所示:分别表示NO2、NO4、NO5喷嘴在不同的氧气压力下,切口表面粗糙度Rz与切割速度Vc的函数关系。从图中可以看出NO2小孔喷嘴在Pn为400Kpa(或4bar)时切割速度只能达到2.75m/min(碳钢板厚为2mm)。NO4、NO5二种拉伐尔喷嘴在Pn为500Kpa到600Kpa时切割速度可达到3.5m/min和5.5m/min。在激光熔化切割中,工件被局部熔化后借助气流把熔化的材料喷射出去。应指出的是切割压力Pc还是工件与喷嘴距离的函数。由于斜激波在气流的边界多次反射,使切割压力呈周期性的变化。

高切割压力区紧邻喷嘴出口,工件表面至喷嘴出口的距离约为0.5~1.5mm,切割压力Pc大而稳定,是工业生产中切割手扳常用的工艺参数。第二高切割压力区约为喷嘴出口的3~3.5mm,切割压力Pc也较大,同样可以取得好的效果,并有利于保护透镜,提高其使用寿命。曲线上的其他高切割压力区由于距喷嘴出口太远,与聚焦光束难以匹配而无法采用。其中:①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示,②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。



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