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合金36晶简腐蚀合金36沉淀硬化型
2020-07-29

合金36

合金36 6#表面
合金36 加工类型:单面或双面亚光锻面行抛光、Tmpico研磨
合金36 状态特点:呈亚光状、无方向纹理
合金36 主要内容:表面反光率较4号表面差,是用4号表面加工的钢材在中粒度研磨膏和油的介质中经刷磨而成。适用于不要求光泽度的建筑和装饰紧固件,研磨粒度可由需方zhi定。

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合金36合金36  UNS K93600

带材,线圈,箔和线,ASTM F1684

应用

长度标准,测量装置,激光部件,双金属,恒温带,用于储存和运输液化气体的管道

UNS K93600描述

UNS K93600是含有36%镍的镍 - 铁合金。它在正常大气条件范围内保持恒定的尺寸。该合金具有低至500°F(260°C)的低热膨胀系数。

UNS K93600化学典型

镍:35.00-37.00 

铁:余量 

碳:≤0.10 

硅:≤0.350 

锰:≤0.60 

钴:≤1.00 

铬:≤0.50 

磷:≤0.025 

硫:≤0.025 

钼:≤0.50 

铜:≤0.50

UNS K93600物理特性

密度:0.293 lb / in3,8.11 g / cm3

导热系数:BTU-in / hr-ft2-°F(W / mK) 

在68°F(20°C):69.3(10.0)

电阻率:ohm-cir-mil / ft,microhm-cm: 

68°F(20°C):481(80) 

在212°F(100°C):517(89) 

在392°F(200°) C):583(97) 

在572°F(300°C):632(105) 

在752°F(400°C):668(111) 

在932°F(500°C):704(117) 

At 1112°F(600°C):728(121) 

 

平均热膨胀系数:μin/ in-°F(μm/ m-°C):退火 

-328 -68°F(-200 -20°C): 0.8(1.5)

-148 - 68°F(-100 - 20°C):0.7(1.3)

68 - 212°F(20 - 100°C):0.8(1.5)

68 - 302°F(20 - 150°) C):1.1(2.0)

68 - 392°F(20 - 200°C):1.4(2.6)

68 - 482°F(20 - 250°C):1.9(3.5)

68 - 572°F(20 - 300) °C):3.1(5.5)

68 - 662°F(20 - 350°C):4.0(7.2)

68 - 752°F(20 - 400°C):4。7(8.4)

68 - 842°F(20 - 450°C):5.2(9.3)

68 - 932°F(20 - 500°C):5.6 (10.1)

弹性模量:KSI(MPa) 

20.3×103(140×103)张力

熔程:2605°F(1430°C)

UNS K93600形式

线圈 - 板材,带材,带状 

线材 - 型材,圆形,平面,方形

UNS K93600室温下的机械性能

特性:退火典型

抗拉强度:71 KSI nom(490 MPa nom)

屈服强度:35 KSI nom(241 MPa nom)

伸长率:42%nom

属性:淬火

UNS K93600可以冷加工成各种状态。

热处理

UNS K93600通过热处理是不可硬化的。

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威励集团资料参考:

脱裂
在某些回转体零件(如车轮、齿轮等)和圆柱体零件(如轴、销类)淬火时,有时在轮缘、齿圈和轴肩等部位乃至全部脱(崩)落的淬裂现象,就是脱裂。
⑴脱裂的形成规律
①脱裂的产生的条件:
热处理条件:表面加热淬火回转体零件和圆柱体零件,也产生在普通淬火的该类零件上。大多数脱裂产生在水冷淬火工艺条件下,油冷很少见。
金相条件:大量金相分析确定,在形成脱裂的区域附近,有马氏体和屈氏体两相组织存在是脱裂形成的必要且充分条件。
表面淬火时,在马氏体组织和原始组织区的珠光体型组织的分布,一般由相应的工艺条件决定。从工艺上采取措施(如端部留软带),消除截面组织的差异,便消除了脱裂赖以产生的组织条件。
普通淬火时,通常由于局部几何结构的缓冷效应决定。如轴肩截面过渡处便是可能产生缓冷效应几何结构形式。由于不同原因(如水温过高)造成淬火介质冷却能力下降,导致轴类零件的端面、轴阶端面和其它具有局部几何结构缓冷效应的部位产生截面组织差异,进而形成脱裂。
脱裂的形成和扩展都在全马氏体组织区内进行的。生产中形成的大多数脱裂,都是在马氏体无过热特征的情况下产生的,个别情况下也有马氏体十分粗大的现象。
⑵脱裂的形成、扩展方式和宏观形态
①脱肩:轴辊类零件的脱肩过程,先在端面的肩处(或边棱)附近启裂,通常多处同时(同一圆周或相距较近的同心圆上),然后沿垂直表面的方向向截面内部扩展,也同时沿圆周方向扩展为圆周裂纹;继而改向,沿圆弧面继续在截面内部朝轴肩附近的轴外圆表面上扩展,终在此处露出外圆表面而呈弧形裂纹。
②脱圈:齿轮的脱圈首先在齿圈与辐板截面过渡处的拐角上开裂,然后由此向截面内部(沿弧面)扩展,同时也沿拐角(常为尖角)作周向扩展,终使齿圈脱落。
⑶影响因素
①冷却速度:首先是局部冷速过快,于冷却快的部位上形成淬火裂纹;其次,脱裂的产生又是淬火件局部部位的高温转变区内冷却显著减缓,从而产生截面组织差异,并由此引起局部合成拉应力的作用结果。在热处理生产实践中,冷速局部减缓的原因,一是局部几何结构自身的缓冷效应,二是热处理操作失误或是操作失误与局部几何结构作用的叠加。在产生截面组织差异的情况下,增加淬火介质于低温区内的冷却能力或淬火工件相关部位的冷却烈度,将会显著增加形成脱裂的危险性。
②化学成分:钢中含碳量的显著提高或或些合金元素含量的增加,使钢的淬透性显著提高,将大大提高脱裂的敏感性。
应力集中:对普通应力集中不敏感,但过深的机加工刀痕有明显的诱裂作用。
⑷脱裂的预防措施
①端部留软带:在表面淬火的辊类、轴类零件的端部预留适当宽度的未淬硬软带,能有效避免脱裂的产生。
②正确选用淬火介质:表面淬火的截面组织差异是无法避免的,在确保淬硬的前提下,尽量选用缓和的冷却介质。
③局部强冷,但应谨慎。
④消除表面应力集中:避免截面的尖角过渡,并把表面的粗糙度加工到高于Ra12.5。
⑤保证化学成分,防止含碳量或残余合金元素含量超标。

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