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2. 合金元素对过冷奥氏体分解转变的影响

  除Co外, 几乎所有合金元素都增大过冷奥氏体的稳定性, 推迟珠光体类型组织的转变, 使C曲线右移, 即提高钢的淬透性。常用提高淬透性的元素有:Mo、Mn、Cr、Ni、Si、B等。必须指出, 加入的合金元素, 只有完全溶于奥氏体时, 才能提高淬透性。如果未完全溶解, 则碳化物会成为珠光体的核心, 反而降低钢的淬透性。另外, 两种或多种合金元素的同时加入(如, 铬锰钢、铬镍钢等), 比单个元素对淬透性的影响要强得多。

  除Co、Al外, 多数合金元素都使Ms和Mf点下降。其作用大小的次序是:Mn、Cr、Ni、Mo、W、Si。其中Mn的作用强, Si实际上无影响。Ms和Mf点的下降, 使淬火后钢中残余奥氏体量增多。残余奥氏体量过多时,可进行冷处理(冷至Mf点以下), 以使其转变为马氏体; 或进行多次回火, 这时残余奥氏体因析出合金碳化物会使Ms、Mf点上升, 并在冷却过程中转变为马氏体或贝氏体(即发生所谓二次淬火)。




 具备中空的横截面,周围的圆形,方形,矩形钢无接缝高铬合金耐磨钢板。高铬合金耐磨钢板实心板或钢锭是历史由羊毛制成的多孔板,然后热轧,冷轧或冷拨制成。高铬合金耐磨钢板具备中空横截面,所以它是用于输送流体通道板的优选原料。它被连接到各种各式的方法,比喻:

  1,压缩:与插入所述口板的板部件,历史一个螺母固定在盘螺力滞后板密封件由压缩的口部,起密封作用,以完成与该板连接。

  2,焊接:具备端板,与焊接环形板历史手工或自动焊接制成倒角。

  3,法兰:凸缘和用于焊接的环形分配板,大约由快速夹紧螺栓,使得密封凸缘铺路之间的密封,完成与板连接器。

  如图4所示,压缩式:与板部件插入所述板与安设壁板六边形压缩,所导致环的内部的专用工具变为六边形。

  5,螺纹锥体:外螺纹,并配有一个环形板举办焊接,所述板构件从密封件中的内螺纹锥螺纹连接,完成与板连接器。



3. 合金元素对回火转变的影响

  (1)提高回火稳定性 合金元素在回火过程中推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转变(即在较高温度才开始分解和转变), 提高铁素体的再结晶温度, 使碳化物难以聚集长大,因此提高了钢对回火软化的抗力, 即提高了钢的回火稳定性。提高回火稳定性作用较强的合金元素有:V、Si、Mo、W、Ni、Co等。

  (2)产生二次硬化 一些Mo、W、V含量较高的高合金钢回火时, 硬度不是随回火温度升高而单调降低, 而是到某一温度(约400℃)后反而开始增大, 并在另一更高温度(一般为550℃左右)达到峰值。这是回火过程的二次硬化现象, 它与回火析出物的性质有关。当回火温度低于450℃时, 钢中析出渗碳体; 在450℃以上渗碳体溶解, 钢中开始沉淀出弥散稳定的难熔碳化物Mo2C、W2C、VC等, 使硬度重新升高, 称为沉淀硬化。回火时冷却过程中残余奥氏体转变为马氏体的二次淬火所也可导致二次硬化。




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