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精密异型无缝管定制晶体结构的变化

  • 发布时间:2021-04-05

当铁精密异型无缝管定制FCC结构排列时,它能够比BCC结构吸收更多的碳,因为碳可以位于铁原子之间的间隙位点增加。在合金化过程中,诸如碳的元素被引入金属中。这些合金元素打断了单个晶体结构的几何形状,从而增加了强度。因此,利用精密异型无缝管定制晶体结构的变化是成功热处理的关键。

精密异型无缝管定制可以以不同的相存在:铁素体、奥氏体和渗碳体。为了更好地理解这些阶段,请查看铁碳相图。Y轴(垂直)是温度的测量值,而X轴(水平)是钢的碳含量的测量值。X轴的最左侧代表精密异型无缝管定制的铁素体相(低碳含量),而最右侧代表精密异型管的渗碳体相(高碳含量),也称为碳化铁。

精密异型无缝管定制

奥氏体相位于虚线相线之间,仅在1333°F以上出现。铁素体(低碳钢)精密异型无缝管定制在常温下呈体心立方结构,只能吸收少量的碳。因为铁氧体在室温下只能吸收非常少量的碳,未吸收的碳会从体心立方结构中分离出来,形成碳化物,这些碳化物结合在一起,在铁氧体中形成极硬晶体结构的小袋,称为渗碳体。

然而,当铁素体冷拔异型钢管被加热到转变线(水平线在1333°F)以上的温度时,体心立方结构变为称为奥氏体的面心立方结构,从而允许将碳吸收到晶体结构。一旦精密异型无缝管定制进入奥氏体相,所有的渗碳体都溶解成奥氏体。如果允许钢缓慢冷却,当立方结构从面心恢复到体心时,碳将从铁素体中分离出来。

渗碳体岛将在铁素体中重新形成,精密异型无缝管定制将具有与加热前相同的特性。然而,当钢在淬火介质(如油、水或冷空气)中快速冷却或淬火时,碳没有时间离开铁素体的立方结构,而被困在其中。这导致了马氏体的形成;在厚壁精密异型管紧固件中产生最受追捧的机械性能的微观结构。

精密异型无缝管定制

在淬火过程中,不可能始终以均匀的速度冷却试样。表面总是比样品内部冷却得更快。因此,奥氏体将在一定温度范围内转变,根据精密异型无缝管定制材料内的位置产生可能的微观结构和性能变化。

精密异型无缝管定制的成功热处理以在整个横截面上产生以马氏体为主的显微组织主要取决于三个因素:合金的组成淬火介质的种类和性质试样的大小和形状淬透性是六角冷拔异型钢管通过特定的淬火处理转变为马氏体的能力。这直接受精密异型无缝管定制的合金成分影响。对于每一种不同的钢合金,其机械性能和冷却速度之间都有特定的关系。

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