1)相関係を制御する必要があります。フェライト相とオーステナイト相が約半分を占め、相数が65%を超えないようにして、総合的な性能を確保するのが最適です。 現在、ASTM A789、A790、A240、またはGB1220の国家規格に関係なく、二相ステンレス鋼のグレードが記載されていますが、二相関係の規定はなく、鋼の使用に悪影響を及ぼします。二相ステンレス鋼。 フェライト相の数が多すぎるなど、二相関係のバランスが崩れていると、溶接されたHAZで単相フェライトが形成されやすく、一部の媒体では応力腐食割れの影響を受けやすくなります。
(2)二相ステンレス鋼構造の変態則を習得し、各鋼種のTTTおよびCCT変態曲線に精通している必要があります。 これは、デュプレックスの熱処理および熱間成形プロセスの定式化を正しく方向付けるための鍵です。 ステンレス鋼二相ステンレス鋼の脆性相の析出オーステナイト系ステンレス鋼よりもはるかに敏感です。
(3)二相ステンレス鋼の連続使用温度範囲は-50〜250℃、下限は鋼の脆性転移温度に依存し、上限は475℃の脆性により制限され、上限温度は300℃を超えることはできません。 ℃。
(4)二相ステンレス鋼は溶体化処理後の急冷が必要です。 ゆっくりと冷却すると、脆い相が析出し、鋼の靭性、特に局部腐食に対する耐性が低下します。 現在、ASTM A789、A790、A240、およびGB1220規格は、GGの要件に含まれていません。「GG」金属間化合物相の析出は許可されておらず、使用には不利です。
(5)高クロム二相ステンレス鋼の熱間加工および熱間成形の下限温度は950℃以上でなければならず、低クロム二相ステンレス鋼は、析出による表面亀裂を避けるために900℃以上でなければならない。処理中の脆性相の。
(6)オーステナイト系ステンレス鋼で一般的に使用されている650〜800℃のストレインリリーフ処理は使用できず、950℃以上の溶体化処理が一般的に使用されます。 低合金鋼表面の二相ステンレス鋼表面の後、600〜650℃での一般的な応力緩和処理が必要な場合、脆性相の析出によって引き起こされる靭性と耐食性、特に局所的な耐食性。 この温度範囲での加熱時間を可能な限り短縮する問題を減らすために、低合金鋼と二相ステンレス鋼の複合板の熱処理も同時に考慮する必要があります。 低合金鋼の焼戻し温度は二相ステンレス鋼の脆性に見られるため、二相ステンレス鋼表層の表面の後に焼入れおよび焼戻し処理が必要な低合金鋼の厚板の硬化後に応力を除去することは難しい問題です相析出帯。










