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50Mn18Cr4无磁


作者:高高 | 发布日期:2020/5/8 | 浏览次数:1077


40Mn18Cr4、50Mn18Cr4、50Mn18Cr4N、50Mn18Cr4WN,经变形强化后,Rp0.2可达1100MPa。

此外,40Mn18Cr3和55Mn18Cr3两种仿制的大型发电机护环用无磁结构钢主要作为利用半热锻形变强化工艺制造护环材料。 (上海高高 135 8571 7556✔☏)

将40Mn18Cr3钢中C含量提高到0.45%~0.65%,可使形变强化率得到有效改善。

其半热锻最佳温度区间为550℃~600℃,变形量为30%,此时的形变强化方式以滑移、块移和蠕变三种方式同时进行。

马如璋和王世亮对Fe-Mn-C和Fe-Mn-Cr系合金中马氏体相变进行了研究。通过反复高温淬火工艺,发现γ→ε马氏体相变形核地点具有继承性,直接证明了此相变为非均匀形核,并且在反复相变过程中,ε马氏体数量显著变化,但铁磁性相α'马氏体的数量几乎不变。王敏等开发了50Mn18Cr4V作为电机专用低磁材料,通过合理的热处理制度形成均匀弥散的VC析出物,使材料的屈服强度最高达到800MPa,抗拉强度达到1200MPa,相对磁导率低于1.02。

Fe-Mn-Al系无磁钢

20世纪30年代,提出以锰代镍,以铝代铬的Fe-Mn-Al-C系合金,是作为非腐蚀环境下部分替代较为昂贵的Cr-Ni系奥氏体不锈钢而产生的。由于具有高强度、无磁性、抗氧化、耐腐蚀、低密度和低成本等一系列优点而受到世界各国材料科学研究者的普遍重视。

1958年,Ham及Cairns等研究了合金成分为Fe-34Mn-10Al-0.76C的超高Mn-Al-C钢,其抗拉强度达到750MPa,同时延伸率达到了70%。

Sato等于1989年研究了Fe-20/30Mn-0/7Al奥氏体钢在-196℃~25℃范围内的变形后的微观组织,发现钢中Al的加入将会抑制γ→ε的马氏体相变,同时促进了变形过程中形变孪晶的形成。


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