铁素质量对0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管冲击值和断面收缩率的影响
从两个方面讨论了0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管中铁素体数量的变化。为什么我们需要在这个问题上花费如此多的空间?在回答这个问题之前,让我们先分析一组0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管的力学性能和相应的金相组织。
从0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管锻件的力学性能对比可以看出,虽然该组锻件的化学成分基本在0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管规定的范围内,但热处理工艺也是一样的,这体现在力学性能上,尤其是冲击值和断面收缩率,但有很大的差异,即随着钢中铁素质量的增加,厚壁钢管的冲击值和断面收缩率都有所降低。
在其他数据中也可以看到类似的效果,如所提到的冲击值不合格的06 Cr 19 Ni 10 厚壁不锈钢管的成型件几乎都是由含有大量铁素的钢制成的,他们列出了06cr 19 Ni 10厚壁钢管的力学性能平均值与铁素质量之间的关系。不锈钢焊接管这些数据还表明,由于铁素质量的增加,钢的冲击值和断面收缩率减小。
0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管因铁素体积大而冲击值降低的机理也是提高钢的韧脆转变温度和破坏钢管基体连续性的结果。
尽管由于铁素,体积较大,0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管的强度也有所降低,但冲击值和断面收缩率的降低并未受到显著影响,这也是由于在该铁素体中强化了大量的合金元素。通过对0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管调质后的基体硬度和铁素硬度的比较,进一步说明了这种影响。
铁素体对0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管力学性能的影响不仅取决于铁素体的数量,还取决于它们的分布。这已在一些数据和我们的生产实践中发现。例如,数据报告显示,在纵向变形严重的材料中,即使铁素体含量高,304不锈钢焊管纵向冲击值仍然相当高,而横向冲击值大大降低。(指厚壁不锈钢管冲击试样缺口垂直于变形方向或平行于变形方向的试验结果)。
在实际生产中,我们发现,由于铁素体的分布方式不同,淬火和回火后,形状相同、铁素质量基本相同(20 ~ 25%)的三种0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管锻件的冲击值相差很大。当不锈钢管中的铁素体呈网状分布时,其冲击韧性最不利。
从0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管锻件的力学性能对比可以看出,虽然该组锻件的化学成分基本在0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管规定的范围内,但热处理工艺也是一样的,这体现在力学性能上,尤其是冲击值和断面收缩率,但有很大的差异,即随着钢中铁素质量的增加,厚壁钢管的冲击值和断面收缩率都有所降低。
在其他数据中也可以看到类似的效果,如所提到的冲击值不合格的06 Cr 19 Ni 10 厚壁不锈钢管的成型件几乎都是由含有大量铁素的钢制成的,他们列出了06cr 19 Ni 10厚壁钢管的力学性能平均值与铁素质量之间的关系。不锈钢焊接管这些数据还表明,由于铁素质量的增加,钢的冲击值和断面收缩率减小。
0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管因铁素体积大而冲击值降低的机理也是提高钢的韧脆转变温度和破坏钢管基体连续性的结果。
尽管由于铁素,体积较大,0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管的强度也有所降低,但冲击值和断面收缩率的降低并未受到显著影响,这也是由于在该铁素体中强化了大量的合金元素。通过对0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管调质后的基体硬度和铁素硬度的比较,进一步说明了这种影响。
铁素体对0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管力学性能的影响不仅取决于铁素体的数量,还取决于它们的分布。这已在一些数据和我们的生产实践中发现。例如,数据报告显示,在纵向变形严重的材料中,即使铁素体含量高,304不锈钢焊管纵向冲击值仍然相当高,而横向冲击值大大降低。(指厚壁不锈钢管冲击试样缺口垂直于变形方向或平行于变形方向的试验结果)。
在实际生产中,我们发现,由于铁素体的分布方式不同,淬火和回火后,形状相同、铁素质量基本相同(20 ~ 25%)的三种0cr 25 Ni 20 厚壁不锈钢管锻件的冲击值相差很大。当不锈钢管中的铁素体呈网状分布时,其冲击韧性最不利。
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