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专注正产石油裂化管

发表时间:2021-03-23 18:24:17

      由于过热和过冷现象的,加热时相变温度偏向高温,冷却时偏向低温,这种现象称为滞后。加热或冷却速度越快,则滞后现象越严重么、图5-4表示加热和冷却时碳钢临界温度示意图。通常把加热时的实际临界温度标以字,如Aa、Aa、Aa;而把冷却时的实际临界温度标以字母“r”,如Aa、Aa、Am等。相变的临界点Aa、A、A。与平衡转变时的温度A1、A1、Aa的差值称为过热度;同理,冷却时A、Aa、Am与平衡转变时的温度A、A3、A的差值称为过冷度5.1.1加热时奥氏体化钢的热处理多数需要先加热得到奥氏体,然后以不同速度冷却使奥氏体转变为不同的组织,得到不同性能的钢。

加热后得到的奥氏体组织状态的均匀性和晶粒大小对热处理的终质量很大5.1.l1共析钢的加热转变从铁碳相图中看到,钢加热到A线以上的温度时珠光体转变为奥氏体。共析碳钢含碳量0.77%加热前为珠光体组织,石油裂化管一般为铁素体相与渗碳体相相间持列的层片状组织,加热过程中奥氏体的转变可分为四步进行,

阶段:奥氏体晶核的形成。将共析钢加热到A4以上温度后,珠光体处于不稳定状态,在A温度铁素体含碳量约0.0218%,渗碳体含碳量6.69%,铁素体是体心立方晶格,渗碳体是复杂斜方畾格·FFeC相界面上原子排列不则以及碳浓度不均匀,为优先形核提供了有利条件,既有利于铁的品格由体心立方变为面心立方,又有利于FeC的溶解以及碳向新生相的扩散。经过一段时间的孕育,石油裂化管在铁素体与渗碳体的交界处产生奥氏体晶核铁素体与渗礦体两相相交界面越多,奥氏体晶核越多。奥氏体含碳量0.77%,为面心立方晶格第二阶段:奥氏体的长大。奥氏体晶核形成后,它的一侧与渗碳体相接,另一侧与铁素体相接。随着铁素体的转变以及滲碳体的溶解,即铁素体区域、渗碳体区域缩小,奥氏体不断向其两側的原铁素体区域及渗碳体区域扩展长大,直至铁素体完全消失,奥氏体彼此相遇,形成一个个的奥氏体晶粒。奥氏体晶核长大的过程,也就是a-Fe→-Fe的连续转变和FeC向奥氏体的不断溶解过程和含的大体铁的x在体铁使商判长体的变度你适度要快在铁素体完全转变之后尚有不少未溶解的“残余渗碳体”存在,还需一定时间保温,让渗碳体全部溶解,第四阶段:奥氏体成分的均匀化。

即使渗碳体全部溶解,奥氏体内的成分仍不均匀,石油裂化管在原铁素体区域形成的奥奧氏体含碳量偏低,在原渗碳体区域形成的奥氏体含碳量偏高,还需保温足够时间,让碳原子充分扩散,奥氏体成分才可能均匀。片层状珠光体中铁素体和渗碳体的相界面积很大2000~10000mm3/mm3,所以奥氏体的形核部位很多,形核率很高。当奥氏体化温度不高,但保温时间足够长时,可以获得细小而均匀的奥氏体品粒上述分析表明,要使珠光体转变为奥氏体并使奥氏体成分均匀,必须有两充分的条件:一是温度条件,要在A以上加热,二是时间条件,要求保持温度在A时间在一定加热速度下超过Aa的温度越高,奥氏体的形成与成分均匀化需要的时间越短;定的温度高于Aa条件下,保温时间越长,奥氏体成分越均匀5.1.1.2非共析钢的加热转变亚共析钢、过共析钢的奥氏体形成过程与共析钢基本相同,但是加热温度仅超过A时,只能使原始组织中的珠光体转变为奥氏体,而亚共析钢的铁素体或过共析钢的二次渗碳体仍保留。


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