Metalografik organizasyonun sınıflandırmasına göre,paslanmaz Çelik Tornalanmış Parçaferritik paslanmaz çelik, martensitik paslanmaz çelik, östenitik paslanmaz çelik ve dubleks (ferritli östenitik matriste) paslanmaz çelik olarak ayrılmıştır:
(1) Ferritik paslanmaz çelik
Krom baskın alaşım elementi olduğunda Cr içeriği tipik olarak yüzde 13 ile yüzde 3{19}} arasındadır. Yüksek sıcaklıklarda, oksitleyici ortam korozyonuna ve hava oksidasyon direncine karşı iyi bir dirence sahiptir ve ısıya dayanıklı çelik olarak da kullanılabilir. Bu çelik zayıf kaynak kabiliyetine sahiptir. Yüzde 16'dan fazla krom içeren döküm durumu organizasyonu kabadır ve "475 derece" kırılgan faz ve faz olacaktır, böylece çelik 400-525 derecede ve 550-700 derecede uzun-- arasında kırılgan hale gelir. vadeli yalıtım 475 derecede gevrek ve Cr ferritik düzenli fenomenler birbirine bağlıdır. 475 derecelik kırılgan faz ve faz kırılganlığı, 475 derecelik bir dereceye kadar ısıtılarak ve ardından hızla soğutularak iyileştirilebilir. Oda sıcaklığında kırılganlık ve kaynak sonrası ısıdan etkilenen bölge kırılganlığı da ferritik paslanmaz çelikle ilgili temel sorunlardır; bu sorunlar vakumla arıtma, iz elementlerin eklenmesi (örneğin bor, nadir toprak ve kalsiyum) veya östenit üreten elementler (Ni, Mu, N, Cu, vs. gibi). Kaynak bölgesinin ve ısıdan etkilenen bölgenin mekanik niteliklerini iyileştirmek için, ısıdan etkilenen bölgede tane büyümesini önlemek için sık sık az miktarda Ti ve Nb eklenir. Ferritik çelikler ZGCr17 ve ZGCr28 yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çelik türü düşük darbe tokluğuna sahiptir ve sıklıkla yüksek nikel içeriğine sahip östenitik paslanmaz çelik ile değiştirilir. Yüzde 2'den fazla Ni ve yüzde 0,15'ten fazla N içeren ferritik çelik, iyi darbe özellikleri sunar.
(2) Martensitik paslanmaz çelik
Martensitik paslanmaz çelik ve çökelmeyle sertleşen paslanmaz çelik dahil martensitik paslanmaz çelik. Mühendislik uygulamalarında temel amaç mekanik özelliklerdir. Bu çelikler, atmosferik korozyonda ve daha ılımlı aşındırıcı ortamlarda (su ve bazı organik ortamlar gibi) iyi korozyon direncine sahip olsalar da, korozyon performansları genellikle bir test öğesi değildir. Kimyasal bileşiminin aralığı yüzde Cr13 yüzde -17 , yüzde Ni2 yüzde -6 ve C Küçük veya eşittir yüzde 0.06 . Metalografik organizasyon esas olarak düşük karbonlu arduvaz benzeri martensittir, bu nedenle mükemmel mekanik özelliklere, östenitik paslanmaz çeliğin iki katından daha fazla bir mukavemet indeksine ve aynı zamanda özellikle kaynak performansı olmak üzere iyi işlem performansına sahiptir. Bu nedenle önemli mühendislik uygulamalarında son derece önemli bir konuma sahiptir ve paslanmaz çelik döküm alanında önemli bir branştır.

(3) Östenitik paslanmaz çelik
Östenitik paslanmaz çelik dört tipte sınıflandırılır: Cr-Ni, Cr-Ni-Mo, Cr-Ni-Cu ve Cr-Ni-Mo. Meşhur "18-8", -Cr-Ni sistemini ünlü Cr-Ni sistemine karşı temsil eder. Mo-Cu sistemi, sülfürik asit korozyon direncini iyileştirmek için Cr-Ni sistemine yüzde 2 -3 molibden ve bakır (veya her ikisini) ekler; bununla birlikte, molibden ferrit oluşturan bir elementtir, bu nedenle östenitleşmeyi sağlamak için molibden ilavesinden sonra Ni konsantrasyonu arttırılmalıdır. -N sistemi, nikel tasarrufu sağlayan bir alaşımdır. Cr içeriği yüzde 15'i aştığında, tek başına mang eklemek optimum ostenit organizasyonuyla sonuçlanmaz; bunun yerine, tek ostenit elde etmek için yüzde 0,2 -0,3 yüzde nitrojen gereklidir ve yüzde 0,35'ten fazla nitrojen gerekir. N içeriğinin miktarı çok yüksek olduğundan, genellikle dökümlerde gözenekler, gevşemeler ve diğer kusurlar oluşur ve orta miktarda N ve az miktarda Ni ilavesiyle, Cr-Ni olarak görünen tek östenit elde edebilirsiniz. -Mn-N sistemi. Elbette östenit, ferrit karmaşık faz organizasyonu elde etmek için daha fazla N ve Ni eklemek gerekli değildir.
(4) Östenitik-ferritik karmaşık fazlı paslanmaz çelik
Karmaşık fazlı çelik metalografik organizasyon, alaşımın kaynaklanabilirliğini iyileştirmek, mukavemeti artırmak ve gerilimli korozyon direncini iyileştirmek için genellikle yüzde 5 -40 ferrit içerir. Örneğin, yüzde Cr28 -Ni10 -yüzde C0.30 yüksek karbonlu, yüksek krom alaşımlı çelik, sülfürik asit korozyonuna karşı iyi dirençli, dökümlerde kullanılmak üzere üretilebilir. Bu gelişmenin temelinde, kontrol edilebilir ferrit tipi çelik, yüksek bir mukavemet vardır ve sülfat, petrol endüstrisi cihazlarında yaygın olarak kullanılan stres korozyonuna karşı iyi bir dirence sahiptir.




