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        根据精密钢管产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。精密钢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。已脆化的精密管不能再用低温回火加热的方法,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高强度精密管等钢种。已脆化精密管的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。(2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯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。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。精密钢管中合金元素对低温回火脆性产生较大的影响。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,钼降低低温回火精密管的韧性一脆性转化温度,但尚不足以抑制低温回火脆性。硅能推迟回火时渗碳体析出,提高其生成温度,故可提高精密管低温回火脆性发生的温度。




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      精密异型管在生产中常常会添加一些合金元素,而这合金元素具体在这异型管中可以起到怎样的作用呢?下面我们一起了解下吧。合金元素在异型管中起到一下这些作用:1、形成合金固溶体,凡是溶入铁素体的合金元素均起固溶强化作用,使钢的强度和硬度提高、韧性降低。2、形成合金碳化物,碳化物的稳定性越高,热处理加热时,碳化物的溶解及奥氏体的均匀化越困难。同样异型管在冷却及回火过程中碳化物的析出及其聚集长大也越困难。3、影响奥氏体形成速度,Cr、Mo、W、V、Ti、Nb、Zr等强碳化物形成元素与C的亲和力强,形成难溶于奥氏体的合金碳化物,显著阻碍C的扩散,大大减慢奥氏体形成速度。为了加速碳化物的溶解和奥氏体成分的均匀化,必须提高加热温度并保温更长时间。Co、Ni等部分非碳化物形成元素能增大C的扩散速度,使奥氏体形成速度加快。4、提高回火稳定性,回火稳定性,即淬火钢在回火时硬度下降快慢的性质。合金元素可以推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转变,即异型管在较高温度才开始分解和转变。另外可以提高铁素体的再结晶温度。提高回火稳定性作用较强的合金元素有:V、Si、Mo、W、Ni、Co等。5、增大回火脆性,回火脆性是指在某些温度区间回火时,钢的硬度显著下降的现象,方法有快冷或加入Mo或W元素。合金钢的强化机制:1.合金F的固溶强化;2.M位错强化;3.细晶强化;4.弥散强化。6、影响奥氏体晶粒大小,除Co、Ni以外,绝大多数合金元素,特别是强碳化物形成元素由于形成异型管合金渗碳体和特殊碳化物,更难溶入奥氏体中,并且阻碍奥氏体晶界的移动和奥氏体晶粒的长大,起到细化晶粒的作用。7、产生二次硬化,二次硬化指淬火钢在回火时随着回火温度的升高,硬度不下降反而升高的现象。异型管产生二次硬化的原因是残余奥氏体的转变:Mn、Mo、W、Cr、Ni、V、Co、V、Mo、W、Cr、Ni、Co。Co仅在高含量并有其他合金元素存在时,由于能产生弥散分部的金属间化合物才有效。




        大家都知道钢管要是放着露天久了,或者有什么摩擦,不锈钢表面的氧化层就会损伤,然后在潮湿的空气环境下就会被氧化生锈。所以钢管要尽量放在密封的地方。但是精密钢管就具备得天独厚的优势,因为它的表面不易被氧化,这主要和组成精密钢管的原材料是分不开的。精密不锈钢管是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。精密钢管的表明渡化膜中耐腐蚀性比较弱的部分会因为自激反应形成点腐蚀反应,生产小小的孔,会和接近的氯离子容成很强的腐蚀性的溶液,加快腐蚀的速度。再加上不锈钢内部的晶间腐蚀开裂,都会对不锈钢板的表面的渡化膜进行破坏。因此,对精密钢管的表层要进行一定层次的清洁保养,来更好的延长精密钢管的使用寿命。
         与普通的管道材料比较而言,精密钢管的造价相对而言比较高,即使如此,也不会影响这种管道材料的市场占有率,精密钢管在多个领域中都有广泛的使用,真是因为如此,这种管道材料的价值才会得到,从更为长远的方面来进行考虑,为了的精密钢管将会成为大势所趋,在更为广泛的领域中得到应用。当然,因为这种管道材料的发展,目前国内的精密钢管生产厂家数量也在不断增加,其中自然就有好有坏,客户在选择厂家时,更多的是要从多个方面来进行考虑,在质量参差不齐的厂商中找到合适的,这个才是为重要的,在质量的方面,优良的厂家和普通的厂家比较,差距还是很大的,这是由生产工艺决定的,为了避免不必要的经济损失,尽量还是要选择口碑更好的厂家。


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