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小口径精密管国标的微观组织

  • 发布时间:2020-10-30

镍、铝和锰分布在小口径精密管国标非均相界面,随后在铜析出相的α-Fe基体界面非均匀相形核为NiMn0·5-xAlx相。同时,在等温时效过程中,析出相的数量和密度降低,间距增大。小口径精密管国标铜析出相的形态、数量和密度演变的示意图。

小口径精密管国标热处理工艺、微观组织和力学性能之间的关系固溶加热温度和连续冷却速率,对小口径精密管国标的微观组织和后续NbC碳化物及铜析出相的析出动力学有显著影响,因此会对钢的力学性能产生显著的影响。

小口径精密管国标

同样,等温时效热处理,对NbC碳化物和铜析出相的密度和平均间距产生影响;因此也影响到小口径精密管国标的微观组织和力学性能。铜析出强化钢国标精密钢管的总强度由不同的强化机制共同作用的结果。其中最主要的是固溶强化、细晶强化(Hall-Petch)和析出强化。

小口径精密管国标固溶强化,通过添加合金元素,细晶强化通过细化晶粒,而析出强化通过控制析出相密度和析出相(NbC和铜析出相)间距,这些强化机制通过阻碍位错的运动,提高了钢的塑性流变抗力。从而提高了小口径精密管国标的屈服强度。

钢的冲击韧性和断裂韧性也受钢的微观组织、晶粒尺寸和位错密度的影响。同理,NbC碳化物和铜析出相的密度和平均间距对小口径精密管国标的韧性也产生影响,合理的选择合金元素、固溶温度、连续冷却速率和等温时效温度和保温时间,保证铜析出强化钢具有足够强度、塑性和韧性,以用于特定要求的场合。

小口径精密管国标

铜析出强化钢无缝精密钢管gb/t3639屈服强度和韧性的最佳组合是采用600~640℃(1110~1185℉)温度进行时效。(1)固溶强化采用高的固溶温度和快速连续冷却速率(例如,水淬火),使间隙碳原子和置换元素保持在α-Fe固溶体晶格中。由于原子间不匹配,产生弹性应变能,增加微观区域的应力场。

原子的微区应力场与可动位错的应力场交互作用,提高了精密管国标的强度和显微硬度。这类钢的碳含量低,碳浓度的微小变化,就会显著增加或降低小口径精密管国标的强度。例如,将HSLA-100铜析出强化钢中碳的质量分数从0·04%提高到0·06%,强度可增加约172MPa(25ksi)。

在等温时效过程中,随着间隙碳原子和置换原子扩散至位错、晶界和相界面(如在α-Fe基体/NbC析出相界面,和α-Fe基体/铜析出相界面)处,降低了小口径精密管国标的弹性应变能。(2)直径10精密管国标细晶强化固溶,加热温度和保温时间影响到钢的晶粒平均尺寸。

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