Martensitik paslanmaz çelik - Martensitic stainless steel

410 martensitik paslanmaz çelikten yapılmış cımbız

Paslanmaz çelikler bunlara göre sınıflandırılabilir Kristal yapı dört ana türe ayrılır: östenitik, ferritik, martensitik, ve dubleks. Martensitik paslanmaz çelik belirli bir tür paslanmaz çelik çeşitli yaşlandırma / ısıl işlem yöntemleriyle sertleştirilebilen ve temperlenebilen alaşım.[1][2][3][4]

Tarih

1912'de, Harry Brearley of Brown-Firth araştırma laboratuvarı Sheffield, İngiltere Silah namluları için korozyona dayanıklı bir alaşım ararken, martensitik bir paslanmaz çelik alaşım keşfetti ve ardından sanayileştirdi. Keşif, iki yıl sonra Ocak 1915'teki bir gazetede, New York Times.[5] 1915'te ABD patenti için kısaca başvurdu. Bu daha sonra "Staybrite"marka Firth Vickers İngiltere'de ve yeni giriş kanopisi için kullanıldı. Savoy Otel 1929'da Londra.[6]

Karakteristik vücut merkezli dörtgen martensit mikroyapı ilk olarak Alman mikroskobu tarafından gözlemlendi Adolf Martens 1890 civarı. 1912'de, Elwood Haynes bir ABD patenti için başvurdu martensitik paslanmaz çelik alaşım. Bu patent 1919'a kadar verilmemiştir.[7]

Genel Bakış

Martensitik paslanmaz çelikler, demir,% 12 ila% 17 krom,% 0,10 (Tip 410) ila% 1,2 (Tip 440C) karbon bileşimi etrafında inşa edilmiş yüksek veya düşük karbonlu çelikler olabilir:[8]

  • Yaklaşık% 0.4 C'ye kadar çoğunlukla mekanik özellikleri (pompalar, vanalar, şaftlar ..) için kullanılırlar.
  • % 0,4'ün üzerinde, çoğunlukla aşınma direnci için kullanılırlar (çatal bıçak takımı cerrahi bıçakları, plastik enjeksiyon kalıpları, nozullar ...).

Daha yüksek Cr ve / veya Mo içeriğine izin veren bir miktar Ni (Tip 431) içerebilirler, böylece korozyon direncini artırır ve Karbon içeriği de daha düşük olduğundan, sertlik geliştirildi. Düşük C,% 13 Cr ve% 4 Ni içeren EN 1.4313 (CA6NM) kalite, iyi mekanik özellikler, iyi dökülebilirlik, iyi kaynaklanabilirlik ve kavitasyon. Çin'deki dev "Three Gorges" barajı dahil olmak üzere dünyadaki neredeyse tüm hidroelektrik türbinlerinde kullanılmaktadır.

B, Co, Nb, Ti ilaveleri özellikle yüksek sıcaklık özelliklerini iyileştirir. sürünme direnç (buhar türbinlerindeki ısı eşanjörleri için).

Spesifik bir sınıf, martensitik olan ve şu şekilde sertleşen Tip 630'dur (17/4 PH olarak da adlandırılır). yağış 475 ° C'de.

Kimyasal bileşimler

EN 10088-1 (2005) standardından birkaç yaygın martensitik paslanmaz çelik sınıfının kimyasal bileşimi
Ağırlıkça% olarak kimyasal bileşim (ana alaşım elementleri)
TR

Çelik tanımı

TR

Numara

AISI

Numara

NumaraCCrPztDiğerleriUyarılar
X12Cr131.40064100.1212.5Paslanmaz mühendislik çeliği olarak kullanılan temel kalite
X20Cr131.40214200.2013.0Paslanmaz mühendislik çeliği olarak kullanılan temel kalite
X50CrMoV151.4116-0.5014.50.65V: 0.15Esas olarak profesyonel bıçaklar için kullanılır
X14CrMoS171.4104430F0.1416.50.40S: 0.25Sülfür işlenebilirliği iyileştirir
X39CrMo17-11.4122-0.4016.51.10Esas olarak profesyonel bıçaklar için kullanılır
X105CrMo171.4125440C1.1017.00.60Takım çeliği kalitesi (440C), yüksek aşınma direnci
X17CrNi16-21.40574310.1716.0Ni: 2.00Ni, daha yüksek süneklik ve tokluk için bazı C'nin yerini alır
X4CrNiMo16-5-11.4418-≤ 0.0616.01.10Ni: 2.00Martensitiklerin en yüksek korozyon direnci
X5CrNiCuNb16-41.4542630 (17 / 4PH)≤ 0.0716.0-Ni: 4.00

Cu: 4.00

Nb: 5xC - 0.45

Yağış sertleştirme derecesi

Yüksek güç. Havacılıkta kullanıldı

Özellikle çatal bıçak takımları için standartlarda listelenmemiş birçok tescilli kalite vardır.

Mekanik özellikler

Isıl işlemle (özellikle su verme ve gerilim giderme ile veya su verme ve temperleme (QT olarak anılır) ile sertleştirilebilirler.[9][10] Alaşım bileşimi ve yüksek soğutma hızı, martensit oluşumunu sağlar. Temperlenmemiş martensitin tokluğu düşüktür ve bu nedenle kırılgandır. Temperlenmiş martensit, aşağıda görüldüğü gibi çeliğe iyi sertlik ve yüksek tokluk verir; büyük ölçüde tıbbi aletler (neşter, tıraş bıçağı ve iç kelepçeler) için kullanılır.[11]

EN 10088-3 Standardına göre birkaç yaygın martensitik paslanmaz çelik sınıfının mekanik özellikleri
Mininmum Verim stresi, MPaÇekme dayanımı, MPaMinimum Uzama,%Isı tedavisi
1.4006450650 - 85015QT650
1.4021600650 - 85012QT800
1.4122550750 - 95012QT750
1.4057700900 - 105012QT900
1.4418700840 - 110016QT900
1.4542790960 - 116012P960

Isıl işlem sütununda, QT, Söndürülmüş ve Temperlenmiş anlamına gelir; P, Çöktürme sertleştirilmiş anlamına gelir

Fiziki ozellikleri

EN 10088-1 (2005) standardından birkaç yaygın martensitik paslanmaz çeliğin fiziksel özellikleri
EN TanımlamaTRAISIYoung Modülü 20 ° C'de,

GPA

20 ile 100 ° C arasındaki ortalama termal genleşme katsayısı

10−6K−1.

20 ° C'de Termal İletkenlik

W.m−1K−1

20 ° C'de özgül Termal kapasite

J.Kg−1.K−1

Elektrik direnci

10−6Ω.m

X12Cr131.400641021510.5304600.60
X20Cr131.402142021510.5304600.65
X50CrMoV151.411621510.5304600.65
X39CrMo17-11.412221510.4154300.80
X105CrMo171.4125440C21510.4154300.80
X17CrNi16-21.405743121510.0254600.70
X3CrNiMo13-41.431320010.5254300.60
X4CrNiMo16-5-11.441819510.3304300.80
X5CrNiCuNb16-41.454263020010.9305000.71

İşleme

İmalatta şekillendirilebilirlik, yumuşaklık vb. Gerekli olduğunda, yüzde 0.12 maksimum karbona sahip çelik genellikle yumuşak durumda kullanılır. Artan karbonla birlikte sertleştirme ve menevişleme ile 600 ila 900 N / mm aralığında çekme mukavemeti elde etmek mümkündür.2makul tokluk ve süneklik ile birlikte. Bu durumda, bu çelikler, hafif korozyon direncinin gerekli olduğu birçok yararlı genel uygulama bulur. Ayrıca, sertleştirilmiş ve hafif temperlenmiş durumda daha yüksek karbon aralığı ile yaklaşık 1600 N / mm çekme mukavemeti2 düşük süneklik ile geliştirilebilir.

Martensitik paslanmaz çeliğin yaygın bir örneği X46Cr13.

Martensitik paslanmaz çelik olabilir tahribatsız test kullanmak manyetik partikül incelemesi yöntem, aksine Östenitik paslanmaz çelik.

Başvurular [4]

Martensitik paslanmaz çelikler, karbon içeriklerine bağlı olarak şu şekilde görülebilir:

- çeşitli makine mühendisliği uygulamalarında kullanılan korozyona dayanıklı mühendislik çelikleri (mekanik özellikler için yukarıdaki tabloya bakın)

pompalar

vanalar

tekne şaftları

aşınmaya dayanıklı ve korozyona dayanıklı uygulamalar

çatal bıçak takımı

tıbbi aletler (neşterler, usturalar ve iç kelepçeler)[11]

rulmanlar (bilyalı rulmanlar)

tıraş bıçağı

polimerler için enjeksiyon kalıpları

bisiklet ve motosikletler için fren diskleri

Referanslar

  1. ^ "Premium Alaşımlar 17-4 Paslanmaz Çelik". Alındı 2019-11-26.
  2. ^ "Paslanmaz Çelik Sınıflandırmaları". aws.org. Amerikan Kaynak Derneği. Alındı 2019-04-02.
  3. ^ D. Peckner ve I.M. Berstein (1977). Paslanmaz çelik el kitabı. Mc Graw Hill. s. Bölüm 6. ISBN  978-0070491472.
  4. ^ a b "Martensitik Paslanmaz Çelikler". Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu. 2018.
  5. ^ "Paslanmayan çelik". New York Times. 31 Ocak 1915.
  6. ^ Sheffield Çelik, ISBN  0-7509-2856-5.
  7. ^ Rodney Carlisle; Scientific American (2005-01-28). Scientific American Buluşları ve Keşifleri: Yaratıcılıkta Tüm Kilometre Taşları - Ateşin Keşfinden Mikrodalga Fırın Buluşuna Kadar. John Wiley & Sons. s. 380. ISBN  978-0-471-66024-8.
  8. ^ http://metals.about.com/od/properties/a/Steel-Types-And-Properties.htm, http://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=CheckArticle&site=kts&NM=199.
  9. ^ Dossett, Jon L; Totten, George E., eds. (2014). Demir ve çeliklerin ısıl işlemi. ASM Uluslararası. s. 382–396. ISBN  978-1-62708-168-9.
  10. ^ Budynas, Richard G. ve Nisbett, J. Keith (2008). Shigley'in Makine Mühendisliği Tasarımı, Sekiz Baskı. New York, NY: McGraw-Hill Higher Education. ISBN  978-0-07-312193-2.
  11. ^ a b Akhavan Tabatabae, Behnam; et al. (2009). "Tutulan Östenitin Düşük Karbonlu Martensitik Paslanmaz Çelik Dökümlerin Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi". ISIJ Uluslararası. 51 (3): 471–475. doi:10.2355 / isijinternational.51.471.