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37當回火溫度在300℃左右時,kg/m㎡與HRC具有相關關系,即硬度高,抗拉強度就高;硬度低,抗拉強度就低。在低溫回火狀態欲求出kg/m㎡值是很困難的,因為此時抗拉強度值分布很離散。
由于低溫回火35CrMo無縫鋼管的kg/m㎡不穩定而不能確定,故在日本工業標準(JIS)中也是通試驗來測定400℃以上溫度回火件的拉伸特性(也有300℃回火工件)。換言之是只對調質件(淬火+400℃回火)進行拉伸試驗。在工業上只是在要求抗旋轉彎曲疲勞和抗磨損時才使用低溫回火件。高頻淬火和滲碳淬火即為此適用例。受拉應力的35CrMo無縫鋼管不采用低溫回火。不過在低碳鋼中,但淬火M能發生自回火(故Ms點高)時,亦有在淬火狀態下使用者。低碳鋼的板條馬氏體組織結構自回火,正可在工業上應用,但此時必須考慮35CrMo無縫鋼管淬透性和質量效應(必要時應添加B、Cr、Mn等金屬元素)。
10#精密鋼管低溫回火脆性 合金鋼淬火得到馬氏體組織后,在250~400℃溫度范圍回火使鋼脆化,其韌性一脆性轉化溫度明顯升高。已脆化的10#精密鋼管不能再用低溫回火加熱的方法,故又稱為%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它主要發生在合金結構鋼和低合金超高強度精密管等鋼種。已脆化10#精密鋼管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原因,普遍認為:(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。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原因之一。含磷低于0.005%的高純10#精密鋼管并不產生低溫回火脆性。磷在火加熱時發生奧氏體晶界偏聚,淬火后保留下來。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,這兩個因素造成沿晶脆斷,促成了低溫回火脆性的發生。10#精密鋼管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,鉬降低低溫回火精密管的韌性一脆性轉化溫度,但尚不足以抑制低溫回火脆性。硅能推遲回火時滲碳體析出,提高其生成溫度,故可提高10#精密鋼管低溫回火脆性發生的溫度。
而在鋼管的縱向被貫穿,在進行折疊的時候,就會出現開裂的情況。甚至有一些鋼管,在折疊之后,就直接斷掉了。因為普通的鋼管,生產的工藝,并不是那么的高端。而且普通的鋼管,為了追求產品的產量,往往會一次軋制之后,就直接出廠了。這讓鋼管的性能,并不是那么的出眾。而10#精密鋼管,為了防止這些問題的出現,在制作的過程中,就會對鋼管,進行多次的軋制。這使得10#精密鋼管,有著更加出眾的韌性,自然而然的就能,承受更多復雜的加工程序了。這讓精密鋼管,立即成為了許多行業,的鋼管種類。密鋼管是在近幾年中,才出現的一種鋼管種類。決定精拔無縫鋼管質量的不僅僅是生產工藝,還要更加重要的因素對精密無縫鋼管性能產生深遠影響。這就是無縫鋼管含量元素多少對鋼管的性能產生重大影響。下面一起跟隨精拔無縫鋼管了解無縫鋼管各元素含量高低帶來的性能影響。
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