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6.0精密无缝钢管低温渗碳拉伸

硬度梯度曲线和应力梯度曲线与采用XRD测量的不同渗碳层深度晶面间距计算的碳浓度梯度非常吻合。316不锈钢6.0精密无缝钢管低温渗碳拉伸试样塑性变形表面的扫描电镜照片,照片中可看到滑移带和与渗碳层结合完好,由此证明6.00精密管渗碳层仍保持高塑性和韧性。

传统的奥氏体不锈钢6.0精密无缝钢管的表面强化方法通常会降低其塑性和耐蚀性,与通常高硬度材料应该塑性低脆性高的直觉正好相反,奥氏体不锈钢低温渗碳得到高硬度和高塑性的有机结合的6.0精密无缝钢管渗碳层有效地提高了材料的失效抗力。

6.0精密无缝钢管

采用对渗碳层组织不浸蚀,仅对心部组织浸蚀的Kane浸蚀液制备的低温渗碳金相照片,该照片证实了低温渗碳能提高材料的耐蚀性。该照片还说明了,6.0精密无缝钢管气体渗碳工艺具有仿形特性,6.0精密管渗碳层也能在电解抛光预处理(电解抛光不是工艺中标准部分)时去除硫化锰而形成的不通孔中均匀形成,该特性也同样适用于各种曲面的外表面渗碳。

晶格膨胀的6.0精密无缝钢管奥氏体渗碳层为非平衡组织,在使用过程中,该组织是否稳定取决于6.0精密无缝钢管工件使用的温度,如温度不当,渗碳层会发生脱碳反应。此外,如使用温度接近低温渗碳处理温度350~550℃(660~1020℉),渗碳层过饱和固溶体中的碳原子会进一步向基体中扩散;

当时间足够长后,该小口径6.0mm精密钢管渗碳层将不复存在。低温渗碳层的性能在低温渗碳处理中,精密无缝管工件表层仅有25μm左右的组织发生改变。非常有意思的是,该低温渗碳处理对6.0精密无缝钢管材料的拉伸性能有一定影响。不锈钢截面直径为0·635mm(0·025in)标准拉伸试样的应力-应变曲线。

6.0精密无缝钢管

经过低温渗碳外16内6.00精密管试样与未经过低温渗碳处理的相比,屈服强度略有提高,分别为650MPa和670MPa(即由94ksi提高至97ksi);6.0精密无缝钢管最大抗拉极限有明显提高,分别为690MPa和750MPa(即由100ksi提高至109ksi);

而伸长率(strain-to-failure)略有降低,分别为40%和45%,但仍均属于塑性材料。低温渗碳提高了表面硬度并产生表面压应力的综合效果改变了材料的抗拉强度,这对6.0精密无缝钢管工件的使用性能,尤其是疲劳抗力、耐磨损性能和腐蚀磨损性能的改善都有显著的作用。

抗疲劳性能,由低温渗碳产生的6.0精密无缝钢管表面残余压应力比如喷丸强化等方法得到的表面压应力更高并更均匀。