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不锈钢板因此铁素体或不锈钢产生低温脆化而不锈钢或镍基合金不显示低温脆性。铁素体不锈钢方管的SUS410(13Cr),SUS430(18Cr)等在低温状态下,显示出冲击值急剧下降。所以,在低温状态下使用时,有必要注意。作为改善铁素体系列不锈钢冲击韧性的方法,可考虑进行高纯化工艺。
  借助于控制C,N等级水平,脆化温度在-50℃到-100℃范围内进行改善时,有可能将其用于与冷冻相关的工程。近年来,已将SUS430LX(18Cr-Ti,Nb-LC)和SUS436L(18Cr-Mo-Ti,Nb-LC)等应用于冷冻器具的壳体。铁素体不锈钢因为是体心立方结构,当材料性能呈现出变弱时,尖锐的裂纹会迅速地扩展而造成脆性破坏。
  不锈钢因为是面心立方结构而不会产生脆性破坏。投入不锈钢SUS304L(18Cr-9Ni-LC)和SUS316L(18Cr-12Ni-2Mo-LC)等显示出在低温状态下仍具有优越的冲击特性。需要注意的是:析出铁素体或因加工而引起马氏体的析出,还有因敏化引起碳化物或相等异相析出而引起的脆化的倾向。



通常情况下,激光焊接主要分为热导焊与深熔焊两类。焊接变形产生的危害及影响焊接变形的主要因素影响焊接变形的主要因素有焊接电流、脉宽及遥。由此可见,加强对焊接变形的有效控制势在必行。其能够利用较少的试验获取有效的结果,并推断出实施方案。
  如对于厚度为0.5mm的不锈钢板,电流可以控制在80~96I/A之间;为2~5f/Hz之间等。正交表的选择通常情况下,试验因素水平数应与正交表中的水平数相一致,因素个数应小于正交表中的列数,合理设计正交表能够为后续研究工作提供相应支持和帮助。
  试验结果极差分析通过对厚度为0.5mm不锈钢板试验结果来看,每列极差均不相等,证明各要素不同水平具有特殊性,产生的影响也不尽相同,对激光焊接变形影响依次为电流、脉宽及,综合各项因素,激光焊接工艺参。



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