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不銹鋼管連續冷卻轉變曲線的測定

2021-06-29

        不銹鋼管連續冷卻轉變曲線的測定

        采用收縮法、金相硬度法、頂淬法和等溫轉變曲線的繪制與計算方法,確定了不銹鋼管的連續冷卻轉變曲線。

        該收縮法操作簡便,測溫精度高,樣品少,耗時長,能直接、連續地觀察相變過程。缺陷在于不能直接觀察到轉化產物的特性。需要用金相方法進行補償。本文介紹了GP型水平自動收縮儀的測量方法。該儀器是自動加熱,保持和冷卻連續??煽厮俣扔惺N,保持時間范圍為0-30分鐘。記錄儀可同時繪制拉伸溫度曲線和時間-溫度曲線。實驗樣品為3× 50 mm TP316L不銹鋼管。熱電偶放置在特殊規格樣品(可由純鎳制成)的孔中。標準樣品的尺寸與樣品相同,從標準樣品端面開始鉆孔,深度為樣品長度的一半,直徑為1.5mm。規格樣品和樣品在爐內對稱放置。這樣,熱電偶測得的溫度與L不銹鋼管的實際溫度不同。減小了溫度測量誤差。

        如果僅使用儀器的10個可控冷卻速率還不夠,可采用爐冷、纏繞在TP316L不銹鋼管上不同厚度石棉繩的風冷、裸樣風冷、吹風等不可控的不等冷卻方式來滿足試驗要求。

        以35SiMnMoV鋼和不銹鋼管為例,測定了連續冷卻轉變曲線。首先用自動收縮儀測定了兩種鋼的臨界點和馬氏體點。如表3.2所示(相變區的升溫速率為200℃ / h。

        35SiMnMoV鋼的淬透性良好。馬氏體相變可以在冷卻空氣的速度下發生,因此可以測量馬氏體點。然而,不銹鋼管只有在水淬條件下才能超過臨界冷卻速率。不銹鋼管在高速冷卻時,由于熱電偶測溫記錄無法安裝和跟蹤,可采用差示光學收縮儀測量馬氏體點,也可根據MS點經驗公式計算馬氏體點。

        其次,用自動收縮儀測量了不同冷卻速率下的收縮曲線。

        通過收縮曲線拐點的溫度范圍,可以區分過渡類型和過渡產物。根據冷卻曲線的轉折程度,也可以粗略地確定相變產物的數量。MB/Mn是珠光體在高溫區的轉變量,Pd/PL減去MB/Mn是貝氏體的轉變量。

        只要高溫轉變(550℃ - 750℃) 發生在50℃ / h)TP316L不銹鋼管的冷卻收縮曲線,在轉變區有兩個彎管。金相觀察,前者為鐵素體,后者為珠光體。在100℃的冷卻收縮曲線上有高溫轉變(鐵素體析出和珠光體形成)和中溫貝氏體轉變℃ / h和300℃ / h。在600℃ 和1000℃ / h、 只有中間溫度變化。在石棉簾線的空冷收縮曲線上,貝氏體相變開始于473℃, 但馬氏體轉變在貝氏體轉變完成之前立即開始。吹煉時只有馬氏體相變,沒有貝氏體相變。

        不銹鋼管在100℃以后的幾個速度收縮曲線中,在轉變區有兩匝鐵素體和珠光體℃ / h空氣冷卻。由于鐵素體析出和珠光體轉變引起的不明顯的熱收縮效應,冷卻收縮曲線只有一個較大的彎曲。最后利用實測數據得到連續冷卻轉變曲線。

        

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