Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методы иследования.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
14.03.2016
Размер:
6.48 Mб
Скачать

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Волгоградский государственный технический университет

(ВолгГТУ)

Кафедра «Материаловедение и композиционные материалы»

Семестровая работа

Анализ научной статьи: “Исследование влияния режима термической обработки на повышение стойкости стали 12Х18Н10Т против межкристаллитной коррозии”

Выполнил:

студент группы ТМ-328

Климов А.Д.

Проверила:

Арисова В. Н.

Волгоград 2013

Содержание

  1. Объект исследования.

  2. Цель исследования.

  3. Используемые методы исследования.

  4. результаты исследования.

  5. Связь изменения структуры

  6. Вывод

  7. Список литературы

  1. Объект исследования.

Объектом исследования данной статьи является, влияние термической обработки на повышение стойкости стали 12Х18Н10Т против межкристаллитной коррозии.

2. Цель исследования

Целью исследования, является возможность устранения склонности стали 12Х18Н10Т к межкристаллитной коррозии путем термической обработки.

Химический состав исследуемой марки стали, приведен в таблице 1.1. Сталь 12Х18Н10Т - нержавеющая титаносодержащая, хромоникелевая сталь, аустенитного класса. Химический состав регламентирован ГОСТ 5632-72 нержавеющих сталей аустенитного класса. Механические свойства стали в состоянии поставки приведены в таблице 2, 3.

Таблица 1. Общие сведения.

Марка:

12Х18Н10Т

Заменитель:

08Х18Г8Н2Т, 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 08Х22Н6Т, 08Х17Т, 15Х25Т, 12Х18Н9Т

Классификация:

Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная

Применение:

детали, работающие до 600 °С. Сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от —196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 °С.

Таблица 1.1. Химический состав в % материала 12Х18Н10Т

C

Si

Mn

Ni

S

P

Cr

Cu

Ti,

 до 0.12

 до 0.8

 до 2

9-11

 до 0.02

 до 0.035

17-19

 до 0.3

5·С-0.8

Таблица 2. Механические свойства при Т=20oС материала 12Х18Н10Т

Сортамент

Размер

Напр.

sв

sT

d5

y

KCU

Термообр.

-

мм

-

МПа

МПа

%

%

Дж / м2

-

Поковки

до 1000

510

196

35

40

250

Закалка 1050-1100oC, вода,

Таблица 3. Механические свойства стали 12Х18Н9Т при низких и повышенных температурах (пруток Ø18-25 мм, закалка с 1050 °С в воде)

     tисп, °С

σв, Н/мм²

σ0,2, Н/мм²

δ5, %

ψ, %

KCU, Дж/см2

-253

1790

600

25

-

120

-196

1610

460

38

56

200

-70

1130

360

40

64

250

20

620

280

41

63

250

300

460

200

31

65

-

400

450

180

31

65

-

500

450

180

29

65

-

600

400

180

25

61

-

700

280

160

26

59

-

800

180

100

35

69

-

Таблица 3.1. Механические свойства стали 12Х18Н9Т при высоких температурах

     tисп, °С

σв, Н/мм²

δ5, %

ψ, %

KCU, Дж/см2

n, об

900

91/84

36,3/34,8

69,6/61,4

230/240

-

1000

55/44

43,0/38,3

71,3/68,8

200/230

59/-

1100

38/29

37,0/57,5

70,6/74,0

150/190

67/19

1150

29/19

49,6/68,0

82,4/82,4

140/160

75/21

1200

18/18

76,7/52,6

98,0/72,4

100/140

61/13

1250

-

-

-

-

58/16

Примечание. В числителе - содержание 6-феррита в структуре после термической обработки<3%, в знаменателе - 35-40 % (закалка с 1150 °С в воде).

Таблица3.2. Механические свойства стали 12Х18Н10Т в зависимости от степени холодной деформации (лист, исходная термическая обработка: закалка с 1050 °С в воде)

     Степень обжатия, %

σв, Н/мм²

σ0,2, Н/мм²

δ5, %

Степень обжатия, %

σв, Н/мм²

σ0,2, Н/мм²

δ5, %

0

660

290

58

60

1330/1880

1200/1530

10/-

30

950

900

12

70

1250

1150

3

Обозначения:

sв- Предел кратковременной прочности, [МПа]sT- Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]d5- Относительное удлинение при разрыве, [ % ]y- Относительное сужение, [ % ]KCU - Ударная вязкость, [ кДж / м2]HB - Твердость по Бринеллю