実際には、クラッキングには多くの理由があることがわかりますステンレス鋼c若者頭、それで主な理由は何ですか? 今日はみんなで見てみましょう!
1.爆発的な再結合の影響
ステンレス鋼の多層亀裂の位置は、ヘッドの円周方向の継ぎ目近くのヘッドの母材に集中しています。 ヘッドは低合金鋼+オーステナイト系ステンレス鋼複合板でできています。 複合プレートは、爆発圧接プロセス中に接合部で大きな残留応力と塑性変形を生成しますが、シリンダーライニングからの縦方向溶接部近くの金相、硬度、およびフェライト含有量のサンプリング結果の分析に基づいて、爆発圧接はステンレス鋼のクラッド層の表面に大きな影響を与えません。
2.ヘッドフォーミングと熱処理の影響
ヘッドフォーミング法は、一般的に冷間成形と熱間成形に分けられます。 ヘッドの硬度、フェライト含有量、金属組織構造から、接着剤タンク複合板頭は冷間成形法を採用していることがわかります。 ヘッドのフラップを押す過程で、ヘッドの真っ直ぐな側の塑性変形が最も深刻であり、準安定オーステナイトは、塑性変形過程でより高い硬度のひずみ誘起マルテンサイトを生成する可能性があります。 フェライト含有量のサンプリング結果は、ヘッドの端から遠く離れたフェライト含有量が徐々に減少する傾向を示していることを示しています。 亀裂存在部のフェライト含有量は約20%であり、この部に磁性相構造が存在することを示しており、金属組織分析により、この部に変形誘起マルテンサイトが存在することが示されています。 フェライト含有量は、粒界腐食に耐えるオーステナイト系ステンレス鋼の能力に影響を与えます。

3.応力解析
爆発性複合プレートが製造された後、結合ゾーンの硬度、せん断強度、および引張強度はすべて増加します。 ヘッドの成形工程では、母材と複合材の変形率や線膨張係数が異なるため、冷間加工と熱間加工により変形部に高い応力が発生すると同時に、ヘッドの真っ直ぐなエッジセクションでのヘッドのエッジ応力ヘッドの大きな曲率曲げセクションは、特にクラッド鋼板の接合領域で、より大きな応力を生成します。 その結果、ライニングの表面応力が増加し、強度が増加し、硬度値が増加します。 ヘッドライニングクラックが存在する部分の硬さは基本的に約300HBであり、この部分が高応力領域であることを示しています。
冷間成形されたステンレス鋼のヘッドライニングは、塑性変形によって変形によって誘発されるマルテンサイト構造を生成し、後続の溶接および熱処理プロセスに存在する可能性のある析出相を重ね合わせます。これにより、オーステナイト系ステンレス鋼の結晶粒境界の耐食性が弱まります。 さらに、貯蔵媒体は反応して微量のフッ化水素酸を生成する可能性があり、これにより、接着剤タンクが一定期間使用された後、複合プレートのヘッドに粒界応力腐食割れが発生します。 このような亀裂の発生を防ぐために、ヘッドを形成する際に適切な方法を選択し、適度な熱処理を適時に実施し、装置の受け入れ時に装置を厳密にテストする必要があります。
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