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形變對大口徑厚壁不銹鋼管珠光體轉變動力學的影響

    關于形變對奧氏體大口徑厚壁不銹鋼管分解動力學的影響,是形變熱處理工作者在選擇鋼材及制定工藝時更為關注的問題。但可惜的是,這方面尚缺乏十分系統的資料。

    在形變對奧氏體一珠光體轉變動力學的影響方面,已有的研究結果比較統一,即無論是穩定奧氏體大口徑厚壁不銹鋼管的形變(高溫形變),或者是亞穩奧氏體的形變(低溫形變)均使珠光體轉變加速,從而使鋼的淬透性變壞。

    我們曾將50號碳鋼于950℃奧氏體化后進行50%的高溫軋制,然后淬水。結果發現,在金相組織中除馬氏體外還有相當數量的珠光體存在;但在未形變而直接淬水時卻得到全部馬氏體組織。據有的文獻報導,在Y10碳鋼上無論是高溫或者低溫奧氏體大口徑厚壁不銹鋼管的形變,均使珠光體轉變加速,而且當形變溫度愈低,形變量愈大時,這種影響愈大。在有的著作中將0.14%C的碳鋼(0.18% Cr0,03%V0.02%Al)加熱到1250℃并保持10分鐘后冷待至1000℃及900℃進行50%軋制,隨后以不同速度冷卻,測出了形變奧氏體連續冷卻轉變圖。可以看出,50%的高溫形變使先共析鐵體、珠光體及貝氏體相變開始溫度均有升高,從而使連續冷卻轉變圖上大部分曲線向溫度一時間坐標的左上方移動(貝氏體相變結束溫度曲線則向右下方移動)。這說明了,高溫形變使珠光體(以及貝氏體)相變提前了許多。比較不同形變溫度的影響時發現,以400時平均冷速為25/秒的冷卻曲線為例,當形變量為50%時,1000下的形變使珠光體(及貝氏體)轉變開始溫度升高110左右,而900下的形變則使之升高190左右。可見,形變溫度愈低時,形變使珠光體(以及貝氏體)轉變提前得愈為劇烈,使淬透性減小得愈多。

    與碳鋼的情況相同,形變也使大口徑厚壁不銹鋼管的珠光轉變加速。在有的著中將35XH6a(0.3%C1.13% Cr5.1% Ni1.04 %Si)1000下加熱10分鐘,然后冷待至800并軋制形變153070%,之后測定了奧氏體等溫轉變S曲線。結果表明,800℃下的形變使珠光體相變開始及終止的時間均為縮短。形變量愈大時,轉變開始及結束的時間縮短得愈多。由圖中可以看出,在整個珠光體轉變溫度范圍內(63055O),轉變2%50%所需時間縮短的倍數(用未形變時所需時間與形變時所需時間的比值表示),隨形變量的增大而提高,但因轉變溫度的下降而減小。

    在有的著作中,除了結構鋼35XH5C以外,還對彈簧鋼60C2. 50XIA55xTG2鋼及工具鋼Y109X9XBF鋼進行了高溫形變對珠光體轉變動力學影響的研究,所得結果列于表5-2。由表可以看出,高溫形變使所有研究用鋼珠光體轉變(5%50%轉變)時間均為縮短(時間縮短倍數均大于1)。形變使珠光體轉變加速的程度隨著鋼種、轉變溫度及形變量的大小而各不相同:隨著形變量的增大,珠光體轉變速度均不斷增大;轉變溫度愈高時,轉變速度增大得也愈多。在35XH5C鋼上進行的形變溫度對珠光體轉變動力學影響的研究表明,形變溫度愈低時,珠光體轉變速度加快愈為劇烈。該作者認為,增大形變量或降低形變溫度,均使過冷奧氏體厚壁不銹鋼管中的缺陷(位錯)密度增大、奧氏體晶粒破碎程度上升,從而導致珠光體轉變的加速。

    形變使珠光體轉變加速的情況,在其他鋼種,如UR38CrMoV21.14 (0.39%C,4.66%Cr, 0.99%Si,1.73%Mo,0.40%V),  Mo-B(0.1~0.2%C,  0.24~0.66%Mo)等上也被相繼證實,而未發現相反的情況。然而,關于奧氏體大口徑厚壁不銹鋼管的形變對珠光體轉變加速作用的機理,還缺乏系統的研究。看來,形變使原子擴散速度增大是使珠光體轉變加速的最根本的原因。形變使位錯密度增高,并促進多邊化亞組織的形成,造成附加的分解表面,從而提高珠光體轉變時的生核率。此外,在高溫或低溫形變時均有碳化物彌散質點的析出,必然導致奧氏體大口徑厚壁不銹鋼管中合金元素及含碳量的貧化,也是促進珠光體轉變加速的一個重要原因。

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文章作者:不銹鋼管|304不銹鋼無縫管|316L不銹鋼厚壁管|不銹鋼小管|大口徑不銹鋼管|小口徑厚壁鋼管-浙江至德鋼業有限公司

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