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如何维持化肥专用管的面张力平衡

发表时间:2021-01-25 17:57:08

  同时,化肥专用管由于奥氏体中碳浓度差和的存在,还将发生远离珠光体的奥氏体碳浓度为中的碳向与渗碳体相接触的奥氏体界面处碳浓度为扩散,以及与铁素体相接触的奥氏体界面处碳浓度为,的碳向远离珠光体的奥氏体中扩散,所示。此外,已形成的珠光体,其中铁素体的碳浓度在奥氏体界面处为,在渗碳体界面处为,也形成碳的浓度差,所以在铁素体中也要产生碳的扩散。这些扩散都促使珠光体中的滲碳体和铁素体不断长即了过冷奥氏体向珠光体的转变过冷奥氏体转变为珠光体时,晶体点阵重构是由分原子的自扩散完成的粒状珠光体的形成过程粒状珠光体是通过片状珠光体中渗碳体的球状而获得的。若将片状珠光体加热至略高于点的温度,则得到奥氏体加未完全溶解渗碳体的混合组织。此时,渗碳体已不保持完整片状,而是凹凸不平、厚薄不匀,分已经断开。

  在此温度下保温将使片状渗碳体球状。片状渗碳体球状的原因是:由于二相颗粒在基体中的溶解度与其曲率半径有关,所以与非球状滲碳体尖角处曲率半径较小位相接触的奥氏体具有较高的碳浓度,而与渗碳体平面处曲率半径较位相接触的奥氏体具有较低的碳浓度,在滲碳体界面附近的奥氏体中存在浓度差,因此界面附近奥氏体中的碳原子将从渗碳体的尖角处向渗碳体的平面处扩散。这种扩散的结果,破坏了界面处的碳浓度平衡。化肥专用管为恢复界面碳浓度平衡,渗碳体的尖角处将溶解而使其曲率半径,而渗碳体的平面处将长而使其曲率半径减小,以至逐渐成为各处曲率半径相近的颗粒状渗碳体,从而得到在奥氏体基体上分布着颗粒状渗碳体的组织。然缓慢至点以下时,奥氏体将转变为珠光体。

  此时,相渗碳体不仅可以在奥氏体晶界上形核,而且也可以从已存在的颗粒状渗碳体上长出,但这时已不能长成片状,得到渗碳体呈颗粒状分布的粒状珠光体另外,由于片状渗碳体中有位错存在,并可形成亚晶界或高位错密度区,在其与基体如片状珠光体加热至略低于点时为铁素体相接触处则形成凹坑,所示。在凹坑两侧的滲碳体与平面分的渗碳体相比,具有较小的曲率半径。同理,与凹坑相接触的基体中具有较高碳浓度,将引起碳在基体中的扩散,并以渗碳体的形式在附面渗碳体上析出。为维持界面平衡,凹坑两側的渗碳体尖角将逐渐被溶解,而使曲率半径。这样又破坏了此处相界面张力σ与σ的平衡。为了维持化肥专用管的面张力平衡,凹坑将因渗碳体继续溶解而加深。在渗碳体片的另面也可发生上述溶解过程,如此不断进行,直至渗碳体片溶穿而断裂。而,断裂的渗碳体片又按尖角处溶解、平面处析出长方式而球状对组织为片状珠光体的钢进行塑变形,将珠光体中铁素体和渗碳体的位错密度和亚晶界数量,有渗碳体球状的作用。


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