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精密钢管的高温回火脆性的本质,普遍认为是磷、、锑、砷等杂质元素在原奥氏体晶界偏聚,导致晶界脆化的结果。而锰、镍、铬等合金元素与上述杂质元素在晶界发生共偏聚,促进杂质元素的富集而加剧脆化。而钼则相反,与磷等杂质元素有强的相互作用,可使在晶内产生沉淀并阻碍磷的晶界偏聚,可减轻高温回火脆性稀土元素也有与钼类似的作用钛更有效地促进磷等杂质元素在晶内沉淀,从而减弱杂质元素的晶界偏聚减缓了高温回火脆性。 降低精密钢管高温回火脆性的措施有:
1. 在高温回火后用油冷或水快速冷却以杂质元素在晶界偏聚;
2.采用含钼精密钢管中,当钢中钼含量增加到0.7%时,则高温回火脆化倾 降低,超过此限20#精密钢管中形成富钼的特殊碳化物,基体中钼含量降低,精密钢管的脆化倾向反而增加;
3.降低20#精密钢管中杂质元素的含量;
4.长期在高温回火脆性区工作的部件,单加钼也难以防止脆化,只有降低20#精密钢管中杂质元素含量,提高精密钢管的纯净度,并辅之以稀土元素的复合合金化,才能有效地防止高温回火脆性。
精密钢管在的过程中要不断的进行折弯,但是由于折弯性要求钢管必须非常柔软,我们会在精密钢管生产的过程中加入适当的 ,这种化学物品就是对钢管之类的管子在退火的时候帮助弯曲,增加柔韧和灵活性。这样退火完成,才能进行机械折弯,但是折弯操作也是要分时候的在温度比较高的中午进行 ℃加热温度,分别得到奥氏体晶粒尺寸平均为86m和171m。转变过程中,先共析铁素体、珠光体和贝氏体在奥氏体晶界处优先形核。对于较大的奥氏体晶粒和较少的形核位置,以上发生的扩散相变将受到限制。结果,对于转变来说,将促进晶内形核,晶界处形成的产物减少。众所周知,针状铁素体通过位移型和重构型复合机制,形核于奥氏体晶粒内部的夹杂物上,比起受扩散控制形成的铁素体和珠光体,它很少需要扩散。
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精密钢管主要发生在合金结构钢和低合金超高强度精密钢管等钢种,已脆化精密钢管的断口是沿晶断口或是沿晶和准理解混合断口。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%的高纯度精密钢管并不产生低温回火淬脆性,磷在火加热时发生奥氏体晶界偏析,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,促成了精密钢管低温回火脆性的发生。
而我国曾有人对几百项获奖科技成果的投入产出过分析,其实验室、中试、生产3个阶段的投入比为1:1.51:26.3,而 平均的三者比值是1:5:9,这是我国科研成果产业化水平低的重要原因。此外,我国很多的科研人员,一味追求“高、精、尖”技术,花费了大量时间和精力去创一些新的领域,从事艰苦的、探索性的研究工作,发表了许多论文或者研究报告,但这些只不过是完成了l或者1的前期工作,85%的研究成果没有真正实现市场化的目标,这是科研成果产业化程度低的原因之一。