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怎样有让隔热管托奥氏体中溶入更多的合金元素

发布时间:2021-08-19 11:26:06

  怎样有让隔热管托奥氏体中溶入更多的合金元素

  但钢中加入碳化物形成元素后,使这一转变减慢。一般合金钢(特别是含有强碳化物形成元素的钢),为了得到比较均匀、含有足够数量合金元素的奥氏体,并能充分发挥合金元素的有益作用,就需要比碳钢更高的加热温度和较长的保温时间。合金元素(除锰外)均阻止奥氏体品粒长大,碳化物形成元素(特别是VNb、Zr,T等强碳化物形成元素)容易形成稳定的碳化物,铝能形成AIN、ALO3等稳定化合物,它们均以弥散质点的形式分布在奥氏体晶界上,对奥氏体晶粒长大起机械阻碍作用。因此,除锰钢外,合金钢在加热时不易过热。这就有利于合金钢在淬火后获得细晶粒的马氏体;有利于隔热管托通过适当提高加热温度使奥氏体中溶入更多的合金元素,以提高钢的淬透性及力学性能;也可减少淬火时变形与开裂倾向。因此,不易过热是合金钢的一个重要优点。

  合金元素对钢转变的影响A合金元素对过冷奥氏体等温转变的影响合金元素(除钴外)溶入奥氏体后,降低了原子扩散速度,使过冷奥氏体稳定性增加,从而使C曲线右移合金元素不仅使C曲线右移,而且影响C曲线形状。非碳化物形成元素及弱碳化物形成素使C曲线右移。其C曲线形状仍与碳钢相似,即只有一个鼻尖。当碳化物形成元素溶入奥氏体后,由于它们对推迟珠光体转变与贝氏体转变的作用不同,使C曲线不但右移,而且出现两个鼻尖,曲线成珠光体和贝氏体两个转变区,而两区间之间,过冷奥氏体有很大的稳定性。因而隔热管托可以利用这一温度区间进行分级淬火或形变热处理。但是,如果这些元素所形成的碳化物未溶入奥氏体,将因奥氏体中碳与合金元素含量不足,使其稳定性降低,在过程中,这些未溶碳化物就可能成为奥氏体产物的核心,反而促使过冷奥氏体,加束珠光体转变由于合金元素使C曲线右移降低了钢的马氏体临界速度,提高了钢的浮透性。

  特别是按“多元少量”的合金化原则配制的合金钢,其淬透性更高。大多数可用烈度较小的淬火介质(油或空气)进行淬火,还可增加大截面工件的淬硬层。B合金元素对过冷奥氏体向马氏体转变的影响合金元素(除C、A外)溶入奥氏体后,使M.及M降低,其中Mn,Cr、N作用较强,合金元素对M.的影响。M.息低则淬火后钢中残余奥氏体的数量就愈多,因此,凡使M降低的元素,均使残余奥氏体数量增加。合金元素对隔热管托中加入碳化物形成元素后,使这一转变减慢。一般合金钢(特别是含有强碳化物形成元素的钢),为了得到比较均匀、含有足够数量合金元素的奥氏体,并能充分发挥合金元素的有益作用,就需要比碳钢更高的加热温度和较长的保温时间。

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