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20 精密管脆化現(xiàn)象根據20 精密管產生脆性回火溫度范圍,可分為低溫回火脆性和高溫回火脆性。20 精密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20 精密管不能再低溫回火加熱方法,故又稱為%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它主要發(fā)生在合金結構鋼和低合金超度20 精密管等鋼種。已脆化20 精密管斷是沿晶斷或是沿晶和準解理混合斷。
產生低溫回火脆性因,普遍認為:與滲碳體在低溫回火時以薄片狀在奧氏體晶界析,造成晶界脆化密切相關。雜質元素磷等在奧氏體晶界偏聚也是造成低溫回火脆性因之一。含磷低于0.005%高純20 精密管并不產生低溫回火脆性。
磷在火加熱時發(fā)生奧氏體晶界偏聚,淬火后保留下來。磷在奧氏體晶界偏聚和滲碳體回火時在奧氏體晶界析,這兩個因素造成沿晶脆斷,促成了低溫回火脆性發(fā)生。20 精密管中合金元素對低溫回火脆性產生較大影響。
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20 精密管韌性一脆性轉化溫度,但尚不足以低溫回火脆性。硅能推遲回火時滲碳體析,提高其生成溫度,故可提高20 精密管低溫回火脆性發(fā)生溫度。



精密光亮管材料化學元素標準近進展國標中對于精密光亮管材料分析方法主要體現(xiàn)在GB/T233中,迄今為止共86個方法,涉及36種元素,這些分析方法主要集中在重量法、滴定法、分光光度法、火焰子吸收光譜法、氣體容量法等傳統(tǒng)測試,都是單一元素分析方法,所儀器簡便,分析周期長,工作效率低。
近進展是:現(xiàn)工業(yè)對純凈鋼需求不斷上升,超低碳、超低硫分析非常迫切,目前看來,采紅外線吸收法是選擇。紅外線吸收光譜法和熱導法在測定氣體元素方法已確定了主導地位,作為一種相對分析方法,分析結果準確性強烈依賴于標準值準確、可靠超低碳硫標準試樣或基準物。
電感耦合等離子體子發(fā)射光譜技術可以進行多元素同時分析,已于低合金鋼和鑄鐵中鎂、鑭等元素測定,分析靈敏度與工作效率大大提高。光電直讀光譜法、X射線熒光光譜法已經建標,可于材料逐層分析輝光放電—子發(fā)射光譜法測定低合金鋼也成為標準分析方法。


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