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精密厚壁管一定的冷却速率

  • 发布时间:2020-10-22

按照假设,在精密厚壁管一定的冷却速率下,用试错方法可以发现一个B点,使IB-IX等于(TX+TO)/2温度的tN。因为珠光体是在这个温度段形成的,所以用其它不同的冷却速率,就可以找到与B点相似的点。

采用珠光体相变区间分析方法,可获得连续的共析碳钢精密厚壁管的冷却曲线,该曲线说明了建立冷却与等温温度关系的步骤。这条曲线上有两个主要的有趣之处。第一,与大口径厚壁精密无缝管等温转变曲线相比,连续冷却曲线在温度较低且需要较长时间才会发生相变,这就导致滥用普通碳钢精密厚壁管的连续冷却比等温转变曲线的淬透性要大。

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二是普通碳素结构钢精密厚壁管(淬透性低)连续冷却时,基本不形成贝氏体。这可能是因为两种原因,或者是几乎所有该温度区间的奥氏体都转变为珠光体;或者也有可能是部分奥氏体在400~450℃(750~840度)温度区间残存,但此时上贝氏体最有利的形核位置——奥氏体晶界已处于500~450℃温度区间。

3) 推广到更为复杂的合金钢厚壁精密光亮无缝管。但高合金钢精密厚壁管的情况则大不相同。铬、钼等生成碳化物元素对珠光体相变的延缓作用比贝氏体转变大得多。结果表明,SAE4340钢精密厚壁管的等温转变曲线发生了明显的变化。

该类精密厚壁管在实际连续冷却过程中,其冷却曲线并不与珠光体或先共析铁素体曲线相交,并截取了贝氏体的大量贝氏体组织。利用该方法可以计算出相变过程中的连续冷却曲线,但与实测曲线有一定的差距。即便如此,对于一些简化的计算,通常也能达到相当接近的程度。

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当计算曲线与实测曲线不一致时,用较低转变温度和较长转变时间的实测曲线代替。淬透性钢的硬度与碳钢精密厚壁管的含碳量有关。在不同的碳含量条件下,硬度达到100%。

因为低碳钢精密厚壁管(如1008)含碳量不高,即使加热到相变温度以上时进行剧烈淬火,也无法达到较高的硬度。高碳钢109545#厚壁精密光亮无缝管淬火后,硬度却达到66HRC。依据0·89%C高碳钢的温度时间变化图,要使高碳钢获得100%的马氏体组织,还要进行剧烈淬火。

对于碳钢进行剧烈淬火,仅在薄壁件或精密厚壁管表面层能达到100%马氏体硬度。应根据厚壁精密无缝管的性能要求,确定是否需要全截面形成马氏体组织。举例来说,薄壳淬火强化工艺可以在精密厚壁管的表面形成高硬度的马氏体组织,而在精密管次表层下则保持较低的硬度。

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