馬氏體耐熱鋼有1Cr13、2Cr13、1Cr12WmoV、1Cr12WmoNbVB、1Cr11Ni2W2MoV。
①1Cr12WmoV高使用溫度是550℃,熱處理工藝:1000℃油冷,這種鋼有較高的淬透性。淬火后由于馬氏體中含合金元素較高,有很高回火穩定性。在650~750℃回火后,其組織為回火屈氏體、回火索氏體。這種鋼在400~600℃溫度范圍內有足夠的穩定性,可以制造在500~580℃工作的輪盤、葉片等。
②1Cr12WmoNbVB鋼由于含釩和鈮,鋼中不出現M23C6型碳化物,而只存在(Nb、V)C,它具有較好的沉淀硬化效果。故含鈮鋼具有較高的蠕變強度。硼作為晶界強化的合金元素加入鋼中,可降低雜質元素在晶界的擴散系數。這種鋼可制造在570~600℃工作的高壓汽輪機轉子、葉片等。熱處理工藝:1030℃油冷,600~700℃回火,空冷。
③1Cr11Ni2W2MoV鋼有高的熱強性,廣泛用于制造在600℃以下工作的葉片、輪盤及其他零件。熱處理工藝1000~ 1020℃油冷或空冷,660~710回火,空冷。
熱處理工藝(電站用12%Cr耐熱鋼)
對電站用12%Cr型馬氏體耐熱鋼不同工藝熱處理的組織性能研究表明,正火(1 020 1 070℃×1 h)+回火(760℃×2 h)或高溫退火(1 050℃×1 h)+回火(760℃×2 h)工藝熱處理后的組織為板條馬氏體,硬度在CSN 417134—1977要求范圍內;等溫退火(1 050℃×1 h一670℃、750℃、870℃)+回火(760℃×2 h)工藝熱處理后的組織為板條馬氏體+珠光體,硬度在標準要求范圍內;不完全退火(850℃、870℃)工藝熱處理后會得到深淺二區域組織,其中深色區域為顆粒狀珠光體,淺色區域為鐵素體+碳化物,并且試樣的硬度低于標準要求的下限值。
試樣經正火、高溫退火和等溫退火后均得到馬氏體組織,隨著冷卻速度降低,組織中出現沿晶界分布的顆粒狀珠光體、馬氏體板條寬度增大;
隨著正火溫度升高,晶粒長大,碳化物溶解充分,高溫奧氏體的穩定性增加;
750℃等溫退火后的金相組織中存在少量自由鐵素體,而670℃與870℃的等溫退火和高溫退火后的金相組織中均沒有自由鐵素體,表明CSN 17134鋼高溫奧氏體化后隨后緩冷不易生成自由鐵素體,而在兩相區等溫有可能生成自由鐵素體,如試樣R8;
不完全退火工藝均得到深淺二區域組織,深色區域為顆粒狀珠光體,淺色區域為鐵素體+碳化物。隨著不完全退火溫度升高、保溫時間延長,碳化物顆粒尺寸變大。
12%Cr型馬氏體耐熱鋼CSN 17134(X20CrMoVl21)經正火(1 020~1 070℃×1 h)+回火(760℃X 2 h)或高溫退火(1 050℃×1 h)+回火(760℃X2 h)工藝熱處理后,組織為板條馬氏體,硬度在CSN 417134—1977要求范圍內;經等溫退火(1 050℃×1 h一670℃、750℃、870℃)+回火(760℃X 2 h)工藝熱處理后,組織為板條馬氏體+珠光體,硬度在CSN 417134—
1977要求范圍內;經不完全退火(850℃、870℃)工藝執熱處理后,會得到深淺二區域組織其中深色區域為顆 壁粒狀珠光體,淺色區域為鐵素體+碳化物,并且試樣的蒸硬度低于標準要求的下限值;不宜在兩相區等溫退火, 研兩相區等溫退火有可能生成自由鐵素體。
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