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12*2.5光亮精密钢管未溶渗碳体

  • 发布时间:2020-08-25

12*2.5光亮精密钢管淬火后有未溶解的渗碳体体积分数为7·5%,残余奥氏体含量为20%,体积净膨胀率应接近于零;若无未溶渗碳体,则剩余奥氏体体积分数约为40%,体积净膨胀将为零。一般情况下,大约2·5%未溶解的渗碳体和10%的残存奥氏体体积变化应为+0·98%(+0·0033mm/mm)。

淬透性以上的计算以完全淬透情况为基础。对碳的质量分数为1%的碳钢12*2.5光亮精密钢管来说,只有截面尺寸小于约13mm(a2in),才能达到100%淬透,当12*2.5精密钢管截面较大或淬火冷却慢时,淬火未完全淬火是影响尺寸变化的重要因素。粗略估计,与马氏体相比,从奥氏体到珠光体转变为零净尺寸。

12*2.5光亮精密钢管

也就是说,净体积膨胀与淬火组织的体积成比例。从而可根据测量的淬透性,方便地计算出体积变化。如碳的质量分数为1%的碳钢12*2.5光亮精密钢管(淬火组织为87·5%马氏体+10%残存奥氏体+2·5%未溶渗碳体),对应于10%淬透性的净体积变化只有约+0·5%马氏体。

12*2.5光亮精密钢管马氏体采用比体积公式,在回火时可计算出尺寸变化。在第一阶段回火后,得到100%回火马氏体,其体积发生收缩。当12*2.5光亮精密钢管原始马氏体含碳量增加时,收缩幅度变大,这与是不是退火(铁素体和渗碳体)或淬火(100%马氏体)没有明显的相关性。先前计算的小口径精密钢管12淬火产生的体积膨胀率为+0·98%(+0·0033mm/mm),12*2.5光亮精密钢管调质处理后总体积的变化应等于+0·70%(+0·0023mm/mm)。

所以,这里-0·28%(-0·0009mm/mm)的体积变化仅仅是由回火引起的。淬透性前的计算以达到100%淬透性为基础。如果12*2.5光亮精密钢管截面尺寸很大,淬透性可以小于100%,在上例中,根据体积大小,淬透性仅为10%,回火时体积变化仅为-0·03%(-0·0001mm/mm),而淬火和回火整体体积变化仅约为+0·07%(+0·0002mm/mm)。

碳钢12*2.5光亮精密钢管淬火和回火整体体积变化上的例子是计算含碳量1%碳钢淬火和回火第一阶段结束后的体积变化。但随着12*2.5光亮精密钢管碳含量的不同,未溶渗碳体的数量、残余奥氏体数目及回火程度也不同。

12*2.5光亮精密钢管

可分别计算无缝精密12钢管淬火后的20~200℃(68~400°F)温度范围内的回火温度范围,以及200~480℃(400~900°F)温度范围内回火的总体积变化。Vc在20~200℃(68~400°F)温度范围回火:ΔVV()net=100-Vc-V.a100[1·68w(Cm)-0·89w(Cm)-0·89w(Cm-0.25)f1]a+Vc-V(-4)(1-7)在200~480℃(400~900°F)温度范围内回火:(f1)no=100-Vc-V(1-f3)/V(Cm)(400~900),假定回火一小时(400°F),精密钢管外12回火的第一阶段已经完全完成[即式(1-7)中的f1等于1·0],而在式(1-7)和式(1-8)和式(1-8)中(1-8),还假定12*2.5光亮精密钢管第二阶段回火的体积膨胀为零,马氏体的回火第一阶段已经完全完成。

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