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10#精密管脆化现象根据10#精密管产生脆性回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性[2]。10#精密管低温回火脆性合金钢淬火得到马氏体组织后,在250~400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。
已脆化10#精密管不能再低温回火加热方法,故又称为%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它主要发生在合金结构钢和低合金超度10#精密管等钢种。已脆化10#精密管断是沿晶断或是沿晶和准解理混合断。
产生低温回火脆性因,普遍认为:与渗碳体在低温回火时以薄片状在奥氏体晶界析,造成晶界脆化密切相关。杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性因之一。含磷低于0.005%高纯10#精密管并不产生低温回火脆性。
常规正火工艺可完全龙川20 精密管魏氏组织,使其屈服强度和抗拉强度匹更加合理,屈强比σS/bσ≤0.78,延伸率5δ≥30%,冷成性能大幅度提高并避免现冷弯开裂现象。膨胀系数可以体积或者是长度表示,通常是长度表示。
密度物质密度是该物质单位体积质量,单位是kg/m3或1b/in3。残余拉力主要设备在焊接过程中产生残余拉力。当前,工程上广泛采焊接冷却后进行退火处理残余力,而焊后冷却是残余力产生重要过程,这种做法既浪费了能源又容易产生较大焊接残余力。
焊接后热处理是一种新残余力技术。焊前将龙川20 精密管预热至后热处理温度并在焊接过程中对焊件持续加热保持这一温度,焊接完成后使保温棉对其进行保温使其缓慢冷却。淬火能增加钢管强度和硬度,但要减少其塑性。
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产生低温回火脆性因,普遍认为:与渗碳体在低温回火时以薄片状在奥氏体晶界析,造成晶界脆化密切相关。杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性因之一。含磷低于0.005%高纯20 精密管并不产生低温回火脆性。
磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在奥氏体晶界析,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性发生。20 精密管中合金元素对低温回火脆性产生较大影响。
铬和锰促进杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚,从而促进低温回火脆性,钨和钒基本上没有影响,钼降低低温回火20 精密管韧性一脆性转化温度,但尚不足以低温回火脆性。硅能推迟回火时渗碳体析,提高其生成温度,故可提高20 精密管低温回火脆性发生温度。
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