宝鸡不锈钢水箱残留奥氏体转变理论。水箱价格钢在加热奥氏体化时,水箱价格由于扩散的 作用,碳和合金元素聚集在奥氏体晶界处,引起奥氏体晶内与晶 界处成分不均匀。淬火冷却后,晶内组织发生了马氏体转变,品 界处因含有较高的碳和合金元素,呈薄膜状的奥氏体较稳定,没 发生转变而保留下来。在回火加热时,由于碳和合金元素的析出 降低了其稳定性,在回火冷却时,发生了马氏体相变,从而引起 脆性。 但是,这一理论与回火后缓慢冷却有脆性,快速冷却则无脆 性的事实相矛盾,并且不能解释回火脆性可逆性的特征。 碳化物转变理论。认为水箱价格含有合金元素的淬火钢,在回火加 热的初期析出的是无合金碳化物,随回火温度的升高和合金元素 扩散能力的增强,碳化物的成分和分布形态改变而引起脆性。以 含铬12%的马氏体不锈钢为例,随着回火温度的提高和回火时 间的延长. 杂质元紊晶界偏析理论。当钢中含有低熔点的锑、磷、锡 等杂质元素时,在钢加热过程中,它们溶于固溶体内,使铁的晶 格产生弹性畸变和系统能量增高,晶界处由于缺陷较多,在一定 条件下,杂质会自发地向晶界区偏聚。另外,在回火过程中,碳 化物沉淀析出时,杂质元素会被排斥在碳化物之外,促使基体和 碳化物界面附近的杂质元素浓度增加。 杂质元素的这种不规则的 浓集层降低了晶面间的结合力,为裂纹提供了成核和扩展的机 会,持这种观点的研究者还指出,当钢中含有铬、镍等元素时, 由于在奥氏体化过程,也会产生一定程度的偏聚,而合金元素和 杂质之间存在化学亲合力,又加强了杂质元素的偏聚程度,所 以,含铬、镍等元素的合金钢的回火脆性更明显一些。 但是,水箱价格这个理论也没能解释清楚回火脆性和回火冷却速度有 密切关系的原因。马氏体不锈钢的回火脆性

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宝鸡不锈钢水箱当水箱金属材料试样受拉力尸时,将产生拉伸变形。力比较小 时,试样的伸长随载荷成正比例增加,保持直线关系,力去除后 试样恢复原状,这种变形叫弹性变形。当拉力增大到一定程度 时,去掉拉力后试样的伸长只能部分恢复,而保留一部分残余变 形。这个残余变形叫塑性变形。 当拉力再增加到一定值时,水箱试样 在拉力不再增加或拉力减少的情况下而继续伸长变形。此时,认 为金属发生了屈服。在屈服阶段以后,要使试样继续变形,必须 不断增加拉力。随着塑性变形增加,变形抗力不断增加的现象叫 形变强化,当拉力继续增加到一定值后,试样的某一部分截面开 始急剧缩小,产生“缩颈”,这时,拉力开始减小,直至试样断 裂。将固溶处理和时效处理分开叙述,而没有像不锈钢水箱马氏体不锈 钢调质那样,将淬火和回火同时叙述,是想说明一个问题,对于不锈钢水箱马氏体沉淀硬化不锈钢,固溶处理后直接进行时效处理,还是固 溶处理后进行机加工再进行时效处理,这可根据零部件特征及要 求的时效硬度来考虑。例如,如果要求时效处理后的强度等级 高,即经固溶时效处理后的硬度高,则 在固溶处理后具有较 低硬度的情况下进行机械加工,把大量的机械加工量完成,在留 有极少量的加工余量条件下进行时效处理,因为时效后硬度很 高,难以进行大量的机械加工。 若采用这种程序,需注意的一个 问题是,一旦不锈钢水箱时效处理后性能达不到要求,则无法再重新进行固 溶处理,因为加工余量少,满足不了固溶变形的要求。解决这种 问题的办法,可以在固溶处理后对试件进行模拟时效处理,先确 认工件时效处理后的性能水平。

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