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不锈钢水箱残留奥氏体转变理论。水箱价格钢在加热奥氏体化时,水箱价格由于扩散的 作用,碳和合金元素聚集在奥氏体晶界处,引起奥氏体晶内与晶 界处成分不均匀。淬火冷却后,晶内组织发生了马氏体转变,品 界处因含有较高的碳和合金元素,呈薄膜状的奥氏体较稳定,没 发生转变而保留下来。在回火加热时,由于碳和合金元素的析出 降低了其稳定性,在回火冷却时,发生了马氏体相变,从而引起 脆性。 但是,这一理论与回火后缓慢冷却有脆性,快速冷却则无脆 性的事实相矛盾,并且不能解释回火脆性可逆性的特征。 碳化物转变理论。认为水箱价格含有合金元素的淬火钢,在回火加 热的初期析出的是无合金碳化物,随回火温度的升高和合金元素 扩散能力的增强,碳化物的成分和分布形态改变而引起脆性。以 含铬12%的马氏体不锈钢为例,随着回火温度的提高和回火时 间的延长. 杂质元紊晶界偏析理论。当钢中含有低熔点的锑、磷、锡 等杂质元素时,在钢加热过程中,它们溶于固溶体内,使铁的晶 格产生弹性畸变和系统能量增高,晶界处由于缺陷较多,在一定 条件下,杂质会自发地向晶界区偏聚。另外,在回火过程中,碳 化物沉淀析出时,杂质元素会被排斥在碳化物之外,促使基体和 碳化物界面附近的杂质元素浓度增加。 杂质元素的这种不规则的 浓集层降低了晶面间的结合力,为裂纹提供了成核和扩展的机 会,持这种观点的研究者还指出,当钢中含有铬、镍等元素时, 由于在奥氏体化过程,也会产生一定程度的偏聚,而合金元素和 杂质之间存在化学亲合力,又加强了杂质元素的偏聚程度,所 以,含铬、镍等元素的合金钢的回火脆性更明显一些。 但是,水箱价格这个理论也没能解释清楚回火脆性和回火冷却速度有 密切关系的原因。马氏体不锈钢的回火脆性
不锈钢水箱当水箱容积大于50立方米时,应分为容积基本相等的两格,并能独立工作(隔板厚度按侧板要求); 3、水箱附件的要求 (以下附件应根据现场条件设置于合理的位置,涉及管道、管件材质均为食品级S30408不锈钢材质及相当或更优的材质): 1)进水管:水箱进水管从顶部或侧面接入,当水箱利用管网压力进水时,进水管应装 2 根以便备用;水箱进水管采用淹没出流,淹没深度不小于1.0m, 2)出水管:水箱出水管可从侧壁或底部接出,出水管内底(侧壁接出)或管口顶面(底部接出)应高出水箱内底不少于 150mm,出水管上应设置外螺纹(小口径)或不锈钢法兰(大口径); 3)溢水管:水箱溢水管可从侧壁接出,其管径宜比进水管大 2 号,溢水管上不装设阀门,溢水管不与排水系统直接连接,采用间接排水。溢水管出口末端应设置不少于18目不锈钢防虫网罩; 4)泄水管:泄水管管径应按水箱泄空时间和泄水受体排泄能力确定,管径不应小于DN50。水箱泄水管应从底部接出,泄水管上装设外螺纹或法兰、阀门采用不锈钢材质,泄水管不得与排水系统直接连接,并应有不小于0.2m的空气间隙; 5)通气管:供生活饮用水的水箱应设有 2 根透气管,符合给排水规范,通气管末端管口加装18目不锈钢防虫网罩; 6)液位计:液位计安装在水箱侧壁上(或按需方要求),采用玻璃材质,外采用不锈钢管保护,用于就地指示水位。在一个液位计长度不够时可上下安装两个或多个。相邻两个液位计的重叠部分,不宜少于 200mm;