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哪里有化肥专用管的厂家

发表时间:2021-03-23 18:24:48

      如果亚共析钢仍仅在Aa~A。之间加热,无论加热时间多长,加热后的组织仍为铁素体与奥氏体共存;对过共析钢在A~Am之间加热,加热后的组织应为二次渗碳体与奥氏体共存;这种加热后冷却过程的组织转变也仅是奥氏体向其他组织的转变,其中的铁素体及二次渗碳体在冷却过程中不会发生转变。对过共析钢,在加热到Aa以上,全部得到奥氏体时,因为温度较高,且含碳量高,使所得的奥氏体晶粒明显粗大。5.1.2奥氏体的晶粒大小珠光体向奥氏体的转变刚完成时,奥氏体的起始晶粒度是比较细小的。如果继续升高温度或者延长保温时间,就会得到进一步长大的奥氏体品粒。实际品粒度是指具体热处理或热冷却转变后钢的组织也越细小,力学性能越好;反之,若奥氏体晶粒粗大,则冷却后的组织也粗大,化肥专用管使钢的力学性能尤其是冲击韧性变差,即发生所谓“过热”现象。因此,在热处理过程中应注意从加热温度、保温时间、加热速度、钢的化学成分及原始组织等几个方面考虑控制奥氏体的品粒大小工程上往往希望得到细小而成分均匀的奥氏体晶粒,可以采用以下途径:保证奥氏体成分均匀的情况下选择尽量低的奥氏体化温度;途径之二是快速加热到较高的温度经短暂保温使形成的奥氏体来不及长大而冷却得到细小的品粒工程上把奥氏体晶粒尺寸大小定义为晶粒度,并分为8级,其中1~4级为粗晶粒,5级以上为细晶粒,超过8级为超细晶粒。

标准评级示意图。在工程上,多种热加工处理需要对钢材进行奥氏体化。例如,钢材锻造必须在高温奥氏体相区进行;化肥专用管许多强化热处理工艺需要先将钢件加热到奥氏体相区;某些元素如C、N、B等渗钢铁表层,也多在奥氏体相区进行等变。贝氏体是碳过饱和的铁素体和渗碳体的非片层状机械泥合物,硬度也比珠光体型的高由于转变温度较低,铁原子扩散困难,只能以共格切变的方式完成原子的迁移,而碳原子则有定的扩散能力,可以通过短程扩散完成原子迁移,所以贝氏体转变属于半扩散型相变。在贝氏体转变中,存在着两个过程,一是铁原子的共格切变,二是碳原子的短程扩散转变温度不同,形成的贝氏体形态不同,据此将贝氏体分为上贝氏体B1和下贝氏体BF,组织特征如图5-9所示。共析钢的B上在350-550℃形成,是自原奥氏体品界向品内生长的稍过饱和铁素体板条,具有羽毛状的金相特征,板条之间有小片状的FeC。在240~350℃形成B下,下贝氏体也是一种两相组织由铁素体和碳化物组成。

下贝氏体铁素体的形态含碳量低时呈板条状,含碳量中等时两种形态兼有。碳化物为渗碳体或ε-碳化物,碳化物呈细的片状或颗粒状,分布在铁素体内。由于碳化物细,在光镜下无法分辨,故看到的是与回火马氏体为相似的黑色针状组织,但在电镜下可清晰看到碳化物呈短杆状,沿着与铁素体长轴成55°-60°角的方向整齐地排列着韧性较差,基本上没有实用价值。BF的铁素体针细小,过饱和程度高,碳化物弥散度大,其度、硬度、塑性和韧性均高于B上,具有较优良的综合机械性能,是生产上常用的组织。化肥专用管生产某些高硬度且有较高韧性要求的零件,如拉刀,常用等温淬火获得B组织,具有热处理变由于转变温度低,铁、碳原子已不能进行迁移,只能进行无扩散型切变式相变,母相成分不变,得到所谓的马氏体组织,其相变速度快。马氏体实质上是含有大量过饱和碳的a固溶体也可近似看成含碳度过饱和的针状或条状铁素体,产生很强的强化。马氏体与过冷奥氏体含碳量相等,晶格同铁素体体心立方。体心立方品格的铁素体在室温含碳量约%,共析钢马氏体品格内含碳量约0.77%,由此导致体心立方品格畸变为体心正方品此,马氏体是含过饱和碳的固溶体,是单一的相,与高温、中温转变产物有本质区别。


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