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聊城16mn精密管快速冷却方法

  • 发布时间:2020-10-30

聊城16mn精密管快速冷却可采用空冷或采用室温的水、油或聚合物溶液作为淬火冷却介质淬火。聊城16mn精密管快速冷却是一个非平衡过程,结合铜在850℃(1560℉)α-Fe相中最大固溶度极限≤2·2%,随温度降低,铜的固溶度急剧下降,能有效促进析出。

在等温时效过程中,铜析出相从过饱和固溶体中析出。在时效温度的保温时间应保证充分的扩散,满足析出相形核、长大并可达到理想的力学性能。在聊城16mn精密管等温时效过程中,铜原子扩散形成亚稳簇群。

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在达到临界尺寸后,亚稳簇群变得稳定,聊城16mn精密管形成铜析出相。通过优质的16mn精密钢管原子扩散,较小的析出相被溶解,大的析出相持续长大。析出相的实际大小(直径)、密度和分布取决于时效时间和温度,现已有学者采用实验方法和计算的方法,详细研究了不同等温时效温度的二元、三元、四元合金的析出动力学模型,还有学者对16mn薄璧精密钢管析出相的晶体结构的演化、形貌和成分进行了详细研究。

这种类似的研究还包括商业和实验牌号的铜析出强化钢聊城16mn精密管。在等温时效过程中,铜析出相经历一个复杂的微观结构演化,其中包括晶体结构、晶体取向和成分。提高时效温度,加快析出相的形核、长大和粗化,反之,降低时效温度,则推迟减慢该动力学过程。

在析出的早期阶段,聊城16mn精密管铜析出相形核为bcc晶体结构,并与基体保持共格;其形态为球状,直径小于2nm。通过扩散,聊城16mn精密钢管析出相长大到直径大于4nm,通过马氏体相变转变方式,聊城16mn精密管晶体结构转变为孪晶的9R、具有高缺陷的fcc结构。通过继续扩散,精密钢管16mn析出相长大到直径大于17nm,进行第二次马氏体相变,转变为非孪晶的3R结构。

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该转变相为一个变形的fcc结构,具有椭圆形态,取向稍微偏离了Kurdjumov-Sachs取向关系。再进一步扩散,聊城16mn精密管析出相长大转变得到ε-Cu析出相,该相具有细棒状的形态,与基体保持Kurdjumov-Sachs取向关系,该相变过程伴随着复杂的成分演化。

聊城16mn精密管铜析出的最初成分为铜和铁为主,其他元素取决于钢中添加的合金元素。在等温时效过程中,聊城16mn精密管中成分发生演化,每个元素在析出相、基体相或非均相界面重新分布。例如,NUCu-170实验钢,铁和硅分布在α-Fe相基体中,而铜分布在分析出相。

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