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S17400不锈钢的韧性与可加工性

更新时间
2024-10-20 07:00:00
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详细介绍

  一、S17400的用途

  S17400沉淀硬化型不锈钢

  标准:AISI、ASTM

  型号:17-4PH(SUS630)

  UNS编号:S17400

  S17400材料为美国牌号,是马氏体沉淀硬化不锈钢,S17400添加铜的沉淀硬化型钢种。17-4PH用于制造轴类、汽轮机部件。

  S17400化学成分:

  碳 C:≤0.07

  锰 Mn:≤1.00

  硅 Si:≤1.00

  铬 Cr:15.5~17.5

  镍 Ni②:3.0~5.0

  磷 P:≤0.04

  硫 S:≤0.03

  铜 Cu:3.0~5.0

  铌+钽 Nb+Ta:0.15~0.45

  S17400合金是沉淀、硬化、马氏体不锈钢。

  S17400合金是由铜、铌/钶构成的沉淀、硬化、马氏体不锈钢。

  这个等级具有高强度、硬度(高达300℃/572℉)和抗腐蚀等特性。

  经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。

  这个等级不能用于高于300℃(572℉) 或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀能力与304和430一样。

  (一)航空航天领域

  航空结构件

  在飞机制造中,S17400可用于制造一些非关键承力结构件,如飞机机身的次要框架结构。这些结构件虽然不像主承力结构那样承受巨大的载荷,但仍然需要具备一定的强度和耐腐蚀性。S17400的高强度特性能够保证结构在飞行过程中的气动载荷和振动下保持稳定,而其耐腐蚀性可以抵御大气环境中的水汽、盐分等腐蚀因素。

  航天设备零部件

  在航天设备中,例如卫星的一些外部支架和连接件,S17400是一种合适的材料选择。航天设备在太空中面临复杂的环境,包括温度变化、辐射等。S17400的良好性能能够确保这些零部件在恶劣的太空环境下正常工作,并且其相对较轻的质量有助于减轻整个航天设备的重量。

  (二)海洋工程方面

  海洋平台部件

  对于海上石油钻井平台,S17400可用于制造平台上的一些栏杆、扶手以及小型的结构连接件。这些部件暴露在海洋环境中,需要承受海风、海浪带来的腐蚀和一定的机械应力。S17400的耐腐蚀性可以防止部件被海水腐蚀,其强度能够保证在人员操作和海洋环境的作用下不会轻易损坏。

  船舶设备

  在船舶制造中,S17400可用于制造船舶的一些内部设备,如厨房设备、卫生设施等。这些设备虽然不像船舶的船体和推进系统那样承受巨大的应力,但需要在潮湿、含盐的海洋环境中保持良好的性能。S17400的耐腐蚀性和适当的强度能够满足这些要求。

  (三)机械制造领域

  精密机械零件

  在制造精密机械时,S17400可用于制造一些对尺寸精度和表面质量有要求的零件。例如,在精密仪器仪表中,一些小型的传动部件或支撑部件可以采用S17400。其良好的加工性能可以保证零件的制造精度,而其强度和耐腐蚀性有助于零件在使用过程中保持稳定的性能。

  模具制造

  在模具制造中,S17400可用于制造一些对耐腐蚀性有要求的模具。例如,在塑料模具制造中,如果塑料制品需要在潮湿或有一定腐蚀性的环境下使用,S17400制造的模具可以更好地满足生产要求。其强度也能够保证模具在注塑过程中承受塑料熔体的压力而不变形。

  二、S17400的特性

  (一)化学特性

  耐腐蚀性

  S17400具有较好的耐腐蚀性,特别是在大气环境和中等腐蚀性介质中表现良好。其合金成分中的铬元素有助于在材料表面形成一层钝化膜,这层膜可以阻止腐蚀介质进一步侵蚀材料内部,从而保护材料的完整性。在海洋环境中,它能够抵抗一定程度的海水腐蚀,在工业环境中,也能对一些常见的化学物质有一定的耐受能力。

  抗氧化性

  在一定的温度范围内,S17400具有较好的抗氧化性。在高温环境下,材料表面能够形成一层稳定的氧化膜,防止氧气进一步与材料内部发生反应,从而避免材料的过度氧化和性能劣化。

  (二)物理特性

  高强度

  S17400具有较高的强度,其屈服强度和抗拉强度都能满足多种工程应用的需求。在航空航天、海洋工程和机械制造等领域,这种高强度能够保证部件在承受较大载荷时不会轻易发生变形或破坏。

  良好的韧性

  除了高强度,S17400还具备良好的韧性。在受到冲击或振动时,材料能够吸收能量,避免发生脆性断裂。例如在海洋平台部件中,当受到海浪冲击时,S17400制造的部件能够依靠其良好的韧性来抵御这种冲击,保证海洋平台的安全运行。

  可加工性

  S17400具有较好的可加工性,可以通过常规的机械加工方法(如车削、铣削、钻孔等)进行加工。在精密机械制造和模具制造中,能够根据设计要求加工出各种复杂的形状,并且在加工后可以通过热处理等工艺进一步提高其性能。

  尺寸稳定性

  该材料在加工和使用过程中具有较好的尺寸稳定性。在精密机械制造中,如制造高精度的仪器设备,这种尺寸稳定性能够确保仪器的精度不会因为材料的热胀冷缩等因素而受到较大影响。


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