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全纤维井式炉厂家销售

点击:134 发布时间:2021-06-18

井式退火炉的转变方式取决于新老碳化物与母相和惯态表面的相关系。  a相的恢复和重结晶是由于K、C%在M↓、方度↓的沉淀。 当C为M中的0.25%时,它变成体心立方a相。 当T>400℃时,a相位错亚结构恢复。 恢复和再结晶 (1)低碳板条M (1)“原位”转变——在旧碳化物的基础上,通过成分重组和晶格重组逐渐转变为新的碳化物。  (2)“独立”相变——新的碳化物通过其他部位的形核和生长独立形成,即“独立”形核和生长相变。 此时,新碳化物的析出降低了母相的碳含量,因此细小的旧碳化物会再次溶解到基体中直至消失。 回复:位错线和位错胞逐渐消失,位错密度呈杏色,剩余位错重新排列成位错网,a晶粒被位错网划分为亚晶。 回复后的组织:。 相微观结构保持条纹。 再结晶(600-700℃):板条状。 它转变为等轴晶粒并逐渐长大。 经过长时间的高温回火,得到多边形。 由相和均匀分布的球形K组成的完全再结晶结构。井式退火炉继续升高温度,晶粒和K会长大。 还要注意和第二回火脆性温度区:类回火脆性发生在200-350℃,这种脆性在所有淬火钢回火时都不同程度地发生。 也称为“不可逆回火脆性”。 第二种回火脆性在 450 到 650°C 之间形成。 即,钢的冲击韧性降低。 其特点之一是不发生快速冷却,而是缓慢冷却形成脆性状态。 另外,对于已经具有韧性状态的样品,经过回火脆化处理后,会变脆,降低冲击韧性,所以这种回火脆性也称为“可逆回火脆性”。 回火过程中碳化物的析出、残余奥氏体的转变、马氏体的分解、a相的恢复和再结晶等都非常复杂。

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