現今工業界對於沃斯田鐵型不銹鋼已廣泛的使用,而對於麻田散鐵型不銹鋼的了解及相關機械性質的可供參考數據十分的缺乏,根據統計目前機件的損壞有80%以上均是以疲勞的型式破壞。尤其當材料受反覆變化的作用力時此一類型的破壞極易產生,因其無法事先預知,如果情況一發生便容易造成莫大的損失。此時材料的疲勞強度比起彈性限重要許多。一般說來,材料的疲勞強度隨其化學成份、晶粒結構、表面處理等而異。
金屬材料熱處理後分析其疲勞強度、抗拉強度、硬度等並觀察金相組織。使用的儀器與包括:熱處理爐、CNC車床、勃氏硬度機、金相顯微鏡、MTS材料試驗機等等。所分析的材料是420J2麻田散鐵型不銹鋼,由於420J2不銹鋼其強度、硬度都比一般碳鋼高出許多,且在國內也尚未見到對420J2不銹鋼之疲勞強度作分析研究的報告。
SUS420J2不銹鋼試件經熱處理後分別為:正常化、高溫回火、低溫回火,然後對其硬度、抗拉強度、抗疲勞性與金相組織等分析。由ASTM E466規範"執行金屬材料固定振幅軸向疲勞試驗之標準程序(standard practice for conducting constant amplitude axial fatigue tests of metallic material)"主要適用於在彈性應變內的疲勞,此種疲勞壽命一般稱為高週疲勞(High Cycle Fatigue,HCF)。ASTM E606則為"固定振幅低週疲勞之標準建議程序(standard recommended practice for constant amplitude low cycle fatigue testing)",低週疲軟牽涉到明顯程度的非彈性應變。
主要鋼種有:
1.沃斯田鐵 301 型
2.沃斯田鐵 303 型
3.沃斯田鐵 304 型
4.沃斯田鐵 316 型
<沃斯田鐵> <肥粒鐵> <其他>
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肥粒鐵430型
其碳含量最大值為12﹪,鉻含量為14.0-18.0﹪。
熔點在2715℉上下
熱膨脹係數從68-212℉為5.8(in. per in. per℉.×10**-6)
68-1830℉為7.1(in. per in. per℉.×10**-6)
specific heat 0.11(in B.t.u. per℉. per lb.從32-212 ℉. )
熱傳導性160 (in B.t.u. per ft. per hour. per℉. per in.從68-212 ℉. )
Resistivity at 20℃ 為60.0(in microhm per cu. cm.)
650℃ 為114.5(in microhm per cu. cm.)
密度 0.284( lb. Per cu.in)
Modulus 29-30.0(psi.×10**6)
Ultimate Tensile Strength 65000 psi.
Yield point (0.2﹪Set) 35000psi.
Elongation (﹪in 2") 20-35
Brinell Hardness 130-165
Izod Impact vIalue 15-35
<加工成型性> <鍛造擠型性> <熱處理條件> <焊接性> <表面加工性>
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圖1.23表示比較新式的推進式連續作業滲碳爐。滲碳零件用自動裝料裝置送入加熱區域。零件經過滲碳區域、擴散區域和冷卻區域後施以淬火。然後把零件洗乾淨而施以回火。滲碳區域和擴散區域的爐体側面設有風扇,用來攪拌控制爐氣。這種爐在加熱區域、滲碳區域和擴散區域之間設有雙重拱牆(double drop arch)。這拱牆部分的控制爐氣具有遮幕的功用,可以使各鄰接區域的控制爐氣之混合機會儘量減少,以便準確地控制鋼料的表面含碳量。這種爐把降溫保持區域分離,以避免淬火用控制爐氣和滲碳用控制爐氣相混合。使用這種爐實施滲碳時可以正確地控制滲碳零件的滲碳層之滲碳厚度面含碳量。(4) 燒結爐
B. 浸漬nozzle相關的耐火材料技術的開發
浸漬nozzle的問題,在日本經過長期的研究,現在已經能夠得到相當好的解決,一根nozzle可以連續鑄造200t以上的不銹鋼。
C. 有關氫的影響,再連鑄時比鑄錠法更為敏感。在鑄錠法中,不銹鋼中含有數ppm的氫,對分塊壓延作業並不造成嚴重問題,但在連鑄時則可在鑄件表皮下形成大量氣孔(pin hole),它甚至可以在皮下形成寬1mm,長30mm的紡錘型缺陷。現在採用VOD或AOD精煉法以後,此問題已經解決。
鑄錠法
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圖1.23表示比較新式的推進式連續作業滲碳爐。滲碳零件用自動裝料裝置送入加熱區域。零件經過滲碳區域、擴散區域和冷卻區域後施以淬火。然後把零件洗乾淨而施以回火。滲碳區域和擴散區域的爐体側面設有風扇,用來攪拌控制爐氣。這種爐在加熱區域、滲碳區域和擴散區域之間設有雙重拱牆(double drop arch)。這拱牆部分的控制爐氣具有遮幕的功用,可以使各鄰接區域的控制爐氣之混合機會儘量減少,以便準確地控制鋼料的表面含碳量。這種爐把降溫保持區域分離,以避免淬火用控制爐氣和滲碳用控制爐氣相混合。