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合金鋼淬火得到馬氏體組織後

作者:AM8亚美来源:[AM8亚美公司]访问:242时间:2019-11-12

  中國鋼管信息港營管部獲悉:產生藍脆的啟事是碳和氮間隙原子的形變時效。在150~350℃溫度範圍內形變時 ,已開動的位錯迅速被可擴散的碳、氮原子所錨定,形成柯垂耳氣團(柯氏氣團)。為了使形變繼續進行 ,必須開動新的位錯,結果鋼中在給定的應變下 ,位錯密度增高,導致強度升高和韌性降低。為了消除碳鋼的藍脆,鋼中加進一定量強碳化物和氮化物形成元素如鈦、铌、釩,在鋼中形成Tic、TiN、NbC、NbN 、vC、vN ,將碳、氮原子固定。另外加進少量鋁,除脫氧外,還與氮形成AlN,也可減少藍脆傾向。
  
  回火脆性淬火鋼回火後產生的脆化現象。根據產生脆性的回火溫度範圍,可分為低溫回火脆性和高溫回火脆性。
  
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  低溫回火脆性 合金鋼淬火得到馬氏體組織後,在250~400℃溫度範圍回火使鋼脆化 ,其韌性一脆性轉化溫度明顯升高。已脆化的鋼不能再用低溫回火加熱的方法消除,故又稱為%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它首要發生在合金結構鋼和低合金超高強度鋼等鋼種。已脆化鋼的斷口是沿晶斷口或是沿晶和準解理混合斷口 。產生低溫回火脆性的啟事,普遍以為:(1)與滲碳體在低溫回火時以薄片狀在原奧氏體晶界析出 ,造成晶界脆化密切相關 。(2)雜質元素磷等在原奧氏體晶界偏聚也是造成低溫回火脆性啟事之一。含磷低於0.005%的高純鋼並不產生低溫回火脆性。磷在火加熱時發生奧氏體晶界偏聚 ,淬火後保存下來。磷在原奧氏體晶界偏聚和滲碳體回火時在原奧氏體晶界析出,這兩個身分造成沿晶脆斷,促成了低溫回火脆性的發生。
  
  鋼中合金元素對低溫回火脆性產生較大的影響。鉻和錳促進雜質元素磷等在奧氏體晶界偏聚,從而促進低溫回火脆性,鎢和釩基本上沒有影響,鉬降低低溫回火鋼的韌性一脆性轉化溫度,但尚不足以抑製低溫回火脆性。矽能推遲回火時滲碳體析出,進步其天生溫度,故可進步低溫回火脆性發生的溫度。
  
  中國鋼管信息港營管部獲悉:高溫回火脆性 合金鋼淬火得到馬氏體組織後,在450~600℃溫度範圍回火;或在650℃回火後以緩慢冷卻速度經過350~600℃;或者在650℃回火後,在350~650℃溫度範圍長期加熱,都使鋼產生脆化現象假如已脆化的鋼從頭加熱到650℃然後快冷,可以恢複韌性,是以又稱為%26ldquo;可逆回火脆性%26rdquo;高溫回火脆性表現為鋼的韌性一脆性轉化溫度的升高。高溫回火脆性。敏感度一般用韌化狀況和脆化狀況的韌性一脆性轉化溫度之差(%26Delta;T)來表示。高溫回火脆性越嚴重,鋼的斷口上沿晶斷口比例也越高 。
  
  鋼中元素對高溫回火脆性的感化分成:(1)激發鋼的高溫回火脆性的雜質元素如磷、錫、銻等。(2)以不同形式、不同程度促進或減緩高溫回火脆性的合金元素。有鉻、錳、鎳、矽等起促進感化,而鉬、鎢、鈦等起延緩感化。碳也起著促進感化。一般碳素鋼對高溫回火脆性不。敏感,含有鉻 、錳、鎳、矽的二元或多元合金鋼則很敏感,其敏感程度依合金元素種類和含量而不同。
  
  回火鋼的原始組織對鋼的高溫回火脆性的敏感程度有明顯差別。馬氏體高溫回火組織對高溫回火脆性敏感程度最大,貝氏體高溫回火組織次之,珠光體組織最小。
  
  鋼的高溫回火脆性的本質,普遍以為是磷、錫、銻、砷等雜質元素在原奧氏體晶界偏聚,導致晶界脆化的結果。而錳、鎳、鉻等合金元素與上述雜質元素在晶界發生共偏聚,促進雜質元素的富集而加劇脆化。而鉬則相反,與磷等雜質元素有強的相互感化,可使在晶內產生沉澱相並阻礙磷的晶界偏聚,可減輕高溫回火脆性稀土元素也有與鉬類似的感化。鈦更有效地促進磷等雜質元素在晶內沉澱,從而減弱雜質元素的晶界偏聚減緩了高溫回火脆性。
  
  降低高溫回火脆性的措施有:(1)在高溫回火後用油冷或水快速冷卻以抑製雜質元素在晶界偏聚;(2)采用含鉬鋼種 ,當鋼中鉬含量增加到0.7%時 ,則高溫回火脆化傾向大大降低,超過此限鋼中形成富鉬的特殊碳化物 ,基體中鉬含量降低 ,鋼的脆化傾向反而增加;(3)降低鋼中雜質元素的含量;(4)長期在高溫回火脆化區工作的部件,單加鉬也難以防止脆化,隻有降低鋼中雜質元素含量,進步鋼的純淨度 ,並輔之以鋁和稀土元素的複合合金化,才能有效地防止高溫回火脆性。中國鋼管信息港營管部獲悉

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