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非馬氏體組織的不銹鋼管回火


前面的討論是淬火鋼中只含馬氏體和殘留奧氏體的情況。但是,不銹鋼管從奧氏體區域冷卻的條件不同,也有可能得到馬氏體和貝氏體、馬氏體和珠光體、珠光體和貝氏體、彌散度不同的珠光體等一系列混合組織。事實上,當一定尺寸的不銹鋼管淬火時,它通常不會在整個截面上得到完整的馬氏體組織。不銹鋼管表面可能得到馬氏體和殘留奧氏體,其次可能得到馬氏體和貝氏體或馬氏體和珠光體,而心可能是珠光體和貝氏體或完全是珠光體組織。這樣回火后,不銹鋼管截面性能的均勻性受到影響。因此,在我們了解了原機構為馬氏體的回火變化后,還需要對原機構為非馬氏體的回火變化進行討論。

實驗證明,回火前原始組織不同,回火時不銹鋼管的性能隨回火溫度的提高而變化。從圖7-48可知,淬火后得到的不是馬氏體,而是貝氏體、屈氏體、珠光體,那么它們隨回火溫度的提高其硬度變化的情況是,只有當回火溫度分別達到300℃、400℃、550℃以上時,硬度才發生明顯地下降。原因是原始組織的不同和回火的不同結果。

珠光體型組織在回火時沒有顯著變化。細珠光體在600℃~Ac1之間發生片狀滲透碳體的聚集球化,硬度在550℃以上時開始下降。原創組織分散度越大,回火效果越大,屈氏體硬度下降從低回火溫度開始

    在含有碳化物形成元素的合金鋼中,如果奧氏體在珠光體區域的下部發生分解,在這種情況下形成的碳化物中合金元素較為貧乏。當在高溫經長時間回火后,碳化物中合金元素產生逐步富集,然后從亞穩相合金滲碳體轉變為穩定的特殊碳化物。

    貝氏體是共格鐵素體和極細的粒狀和片狀碳化物的混合物。在300℃以下形成的貝氏體中彌散分布著ε-碳化物?;鼗饻囟瘸^300℃時,會發生冷凍物滲透碳體的變化。此外,隨著回火時間的延長,細片狀碳化物逐漸被球化。因此,貝氏體回火后韌性提高。由于貝氏體的轉變不完全性,在貝氏體組織中常常夾雜著馬氏體和殘留奧氏體,這些組織在回火過程中的變化規律與具有馬氏體原始組織的回火轉變相同。實驗表明,貝氏體回火可以提高不銹鋼管的韌性,降低脆性轉換溫度,因此在生產中具有實用意義。


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