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133*8.5精密钢管塑性变形

  • 发布时间:2020-08-20

133*8.5精密钢管在室温下,大部分奥氏体向马氏体、贝氏体、珠光体或这几种相的混合组织转化,导致体积膨胀。同时,最有希望获得的马氏体组织产生最大体积膨胀。133*8.5精密钢管在温度较低时,贝氏体组织会产生中等尺寸的体积膨胀,而在高温下形成的贝氏体和珠光体中类似于铁素体和碳化物的球形珠光体,所产生的体积膨胀与原球状珠光体奥氏体化加热时体积收缩相当。

133*8.5精密钢管退火后,如最终形成马氏体或低温贝氏体等,总体积发生膨胀;但如高温贝氏体和珠光体最终形成,整体体积基本不变。若133*8.5精密钢管在冷却过程中,奥氏体没有完全转变,形成马氏体和低温贝氏体的体积膨胀效应就会减弱,如果133精密钢管剩余奥氏体留到室温足够多,整个体积就不会膨胀而是收缩。

133*8.5精密钢管

随着133*8.5精密钢管奥氏体中碳含量减少,体积膨胀减小。其中奥氏体转变为马氏体体积膨胀增长最大;转变为下贝氏体产生中等尺寸的体积膨胀;而形成上贝氏体和珠光体体积膨胀最小。

结果表明,在碳素的质量分数为1%和1·5%的奥氏体中,碳的体积膨胀率分别为4·1%和3·84%,当转变成珠光体组织时,体积膨胀分别为2·4%和1·33%。合金的这一体积膨胀效应较小。需要注意的是,相变引起的133*8.5精密钢管塑性变形(或应变)低于屈服强度。

该塑性变形被称为相变塑性效应,它对133*8.5精密钢管中的应力分布产生影响。在从奥氏体温度冷却至马氏体开始温度(Ms)期间,体积产生收缩,低于马氏体开始温度产生马氏体组织相变,导致体积膨胀,最后,在室温下进一步冷却时发生热收缩。随淬火加热温度的升高,大量碳化物溶入奥氏体,导致133*8精密钢管残余奥氏体数量增加,晶粒尺寸增大。还可提高133*8.5精密钢管的淬透性。

133*8.5精密钢管

回火温度和体积变化之间存在某种联系。回火可以减少马氏体的体积,但除非组织完全软化,通常是不足以平衡由于淬火时马氏体转变引起的体积增大。大口径厚壁精密无缝管第一、第三阶段回火时,低合金钢和碳钢(中碳和高碳)133*8.5精密钢管的体积减小。

一期高碳马氏体分解为低碳马氏体+ε碳化物,低碳马氏体+ε碳化物聚合形成铁素体和渗碳体。而第二阶段回火时,由于133*8.5精密钢管残余奥氏体分解转化为贝氏体,使体积增大,这种增大常常弥补了前期体积的减少。进一步提高20#大口径精密光亮管回火温度至A1温度,体积减小更为显著。

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