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改善小口径精密管解理断裂抗力的途径

  • 作者:精密管
  • 发布时间:2020-09-14
  • 点击:

由数据可见,随着小口径精密管的强度升高,裂痕尖端塑性形变区宽度显著减少。这表明裂痕拓展传播时所损耗的形变功明显降低,而裂痕拓展阻力的减小使相关系数值变小。所以,提升小口径精密管的韧性的第二个着眼点是改善基材的塑性形变,以使裂痕拓展时塑性形变区宽度扩大,损耗较多的能量。

因此,宜减少基材结构中固溶强化功效大的元素,如减少小口径精密合金管Si,Mn,P,C,N元素的含量。

提升结构的匀称性。提升结构匀称性的具体意义就在于避免塑性形变的不匀称性,以减少应力集中。比如,期待強化相(如碳化物)呈细微弥漫遍布,而不必沿晶界遍布。所以,对淬火回火小口径精密管,改善韧性的具体措施是提升回火溫度,故而发展了调质钢。

改善小口径精密管解理开裂抗力的途径介绍:

小口径精密管的解理开裂还有一个很重要的特点——冷脆问题,即当实验溫度小于某一溫度时,原材料由塑性形变变化为脆性,这类问题称之为冷脆。此问题对于低碳小口径精密管尤为重要。

根据解理开裂机制,不难理解晶粒大小与解理开裂抗力有关。晶粒越细,则位错塞积的数量降低,便不容易造成应力集中,使解理开裂不容易造成,因而韧性增高,其结果使小口径精密无缝钢管的塑脆变化溫度降低。

因此,避免小口径精密钢管解理开裂的第一种方法是细化晶粒。具体是正火、控制轧制、加入细化晶粒的合金元素。可见,细化晶粒是一种非常重要的强韧化手段。当应用上述方法仍满足不了小口径精密管低温性能的要求时,就只有替换基材结构而选用没有冷脆问题的面心立方为基的奥氏体钢。

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