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大型锻件热处理的变化

文章来源:sjzwx 更新时间:2014-02-24 14:09:15

 热处理生产的金相变化热化处理将产生铬的碳化物沿晶界沉沈,这样就夺去了紧靠晶界层的铬,产生铬的贫化区,其性质与原来基体不同。由于在敬化处理的温度铬扩散速度很低,铬的贫化区厚度极薄(估计为。_20.35m)。Beck等发现铬阻碍氢的扩散,这意味着氢的扩散速率在钻的贫化区比在基体大。2充氮产生的盘相变化在室温下,拉伸应变为30试样的显微组织如图15所示,其中教化试样如图(A)里很少的滑移线,而未放化试样如图(b)有较多的滑移线。用Magne-Gage*仪测试冷加工对马氏体产土的影响;A':结果如图16所示,它表明在敏化和未放化的议样中都有应变诱发马氏体存在,但在晶by内部仅有几条滑移线的敏化i式样(17)中明显地比较多。T3r;a川用铁i流体技术研究Ip:样冷加工的试样发现:对敏化材料,马氏体优先沿鼎界出现,很少在r界内部产生,相反,对未敏化材料,马氏体在整个品粒内部均匀产生。这可以用晶界层铬贫化区的M,和Md温度提高,促进了转变来说明。十大信誉网赌网站知道.采用阴极充氢的3,4不M柳,通过马夭体转变产生了体心立方的矿相和密排六方结构的:相夕为说明这一现象所提出的叽理有:(。)氢渗入的影响使堆垛层错能降低,(b)由于氢的渗入应变(或应加导致了形变诱发转变:后一个说法可能更适合于现在的强迫充氢的情况。那么,假设形变诱发转变是由充氢而产生,则这一转变应优先沿铬贫化了的晶界发生,形成a'相或F,相〔如上述试验所证明)。在铭贫化区产生feJa‘相和£相,其晶体结构使得氢扩散比在了相基体中容易得多。例如Bricout曾对」8Cr-8N不锈钢进行冷加工,并研究了由此产生的a'相与氢扩散速率的关系。由试验得知,在348K(775CC)和293K(20'C,)时,氢扩散系数左100%a"相比在未加工的r相高100倍。根据成分或因氢的渗入而发生的马氏体转变的趋势看来,铬贫化区可以看成是形成了一个夹层.在那里氢的扩散远比在基体中更容易。这样。铬的贫化区就形成了一个通道。通过此通道,氢渗人的深度会远远大于至今为止认为是氢渗人奥氏体不锈钢深度极限值的扣一尊o“。,这就很好地说明了在2mm厚的试样的心部所能观察到的氢作用的现象。A述关于氢在flifpa界铬贫化层中的行为的观点可用丁进一步说明本研究中的其他许多结果。在敏化与未敏化试样之间氢析出量上没有明显差别〔图心中没有注明),而二者在低温断裂韧性卜有着根本区别,这是由于氢的扩散和分布层极薄的缘故。就氢的总量而含,试样晶界处带有的氢(它产生异常的LTHE)与材料表面吸附的氢相比可忽略,材料表面所吸附的氢估计每个铁原子带有一个9原子。充氢电流密度的改变对材料脆性影响很小(如图11),也是由于钢材表面有大最的氢,其作用超过电流密度改变的作用。因此渗八晶界的氢不受电流密度的控制,而为u沿晶界扩散速度所控制。尽管很多编辑在相变是氢脆的根源还是对氢脆有影响方面没有取得一致意见,但他们都指出。’相的存在对奥氏体不锈钢的氢脆影响极大。大多数编辑认为。’相对氢脆极放感。由晶体组织可推论,即优先通过紧临晶界层扩散的氢促进相变,并且进一步脆化产,巨。’相,这也是a界处塑性降低的原因。充氢前后敏化试样的显微组织照片如图17,充氢处理(原文为敏化处理一译者注)后没有产生任何差别。这一现象并非说明没有组织转变,而是说明包围晶界的铬贫化层的厚度为0,2-0,35m的数量级,这样的厚度超过了光学显微镜的分辨度。用Magne-Ga,方法试睑可得到同样的结果,没有因充氢而产生磁性变化的迹象。关于晶界层转变的详细过程有待进一步研究。

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