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人們常說(shuō)雙相不銹鋼管的相平衡是“50-50”,相當(dāng)于奧氏體和鐵素體的量。嚴(yán)格地說(shuō),這是不正確的,因?yàn)楝F(xiàn)代雙相不銹鋼中的鐵素體含量約為40% - 50%,其余為奧氏體。一般認(rèn)為,當(dāng)鐵素體含量至少為25-30%,其余為奧氏體時(shí),雙相不銹鋼具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。 在一些焊接方法,特別是在保護(hù)通量的方法,焊接的奧氏體含量可以達(dá)到一個(gè)更高的水平通過(guò)調(diào)整相平衡,以提高焊縫的韌性和彌補(bǔ)韌性損失引起的氧含量的增加導(dǎo)致的焊接通量。固溶處理后的這些填充金屬的韌性遠(yuǎn)低于鋼板或鋼管,但焊縫金屬的韌性仍足以滿足預(yù)期的要求。沒(méi)有一種焊接方法可以使焊縫金屬的韌性在完全退火后達(dá)到鍛造金屬的高度。如果將焊接金屬的鐵素體含量限制在軋機(jī)雙相不銹鋼退火所需的小值,則對(duì)現(xiàn)有的焊接方法施加了不必要的限制。 熱影響區(qū)的相平衡,即原鍛鋼或鋼管加上額外的焊接熱循環(huán),通常略高于原材料的相平衡。用金相法確定熱影響區(qū)相平衡幾乎是不可能的。如果該區(qū)域的鐵素體含量很高,則可能表明存在極快冷卻的異常情況,導(dǎo)致鐵素體含量過(guò)高,韌度降低。




奧氏體不銹鋼管的成分、變形方式和熱處理工藝等都會(huì)對(duì)微觀組織比如亞結(jié)構(gòu)、晶粒尺寸產(chǎn)生影響,進(jìn)而影響其力學(xué)性能。關(guān)于傳統(tǒng)奧氏體不銹鋼如304、316不銹鋼板、帶材的微觀組織和力學(xué)性能的研究比較多。研究表明,固溶溫度與合金中第二相的溶解以及溶解時(shí)擴(kuò)散的速度密切相關(guān),合適的固溶溫度不僅可以使第二相得到充分的溶解,而且可以加快難溶相的擴(kuò)散速度。溫度低、擴(kuò)散速度小,達(dá)到相同的固溶效果需要的時(shí)間就越長(zhǎng)。但溫度過(guò)高,晶粒之間相互吞并,晶粒容易變得粗大,從而降低材料的力學(xué)性能。奧氏體不銹鋼管通過(guò)1050~1150℃的固溶處理,可以讓碳化物溶于奧氏體中,然后采用水淬快冷,將奧氏體保持到室溫下,從而提高不銹鋼管的抗晶間腐蝕性能。00Cr18Ni10N超低碳奧氏體具有較低的C含量,采用傳統(tǒng)奧氏體不銹鋼管的固溶處理工藝,由于間隙原子C的減少會(huì)弱化固溶強(qiáng)化效果[7]。因此,研究超低碳不銹鋼管熱處理工藝對(duì)其組織與力學(xué)性能影響的演化規(guī)律,并在此基礎(chǔ)上通過(guò)合理的工藝處理使不銹鋼管具有高強(qiáng)度與塑性的良好配合具有重要意義。



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