碳或其它元素加入鋼中可延遲奧氏體轉變成鐵素體和珠光體或貝氏體,同時奧氏體化后如果冷卻速度足夠快,通過剪切工藝奧氏體會變成馬氏體而不需進行原子擴散。
理想的馬氏體斷裂應具有以下特征。
因為轉變溫度很低(200℃或較低),四面體鐵素體或針狀馬氏體非常細。
因為通過剪切發(fā)生轉變,奧氏體中的碳原子來不及擴散出晶體,使鐵素體中的碳原子飽和從而使馬氏體晶粒拉長導致晶格膨脹。
發(fā)生馬氏體轉變要**過一定的溫度范圍,因為初始生成的馬氏體片給以后的奧氏體轉變成馬氏體增加阻力。所以,轉變后的結構是馬氏體和殘余奧氏體的混合結構。
為了保證鋼的性能穩(wěn)定,必須進行回火。高碳(0.3%以上)馬氏體,在以下范圍內回火約1h,經歷以下三個階段。
1)溫度達到約100℃時,馬氏體某些過飽和碳沉淀并形成非常細小的ε-碳化物顆粒,分散于馬氏體中而降低碳含量。
2)溫度在100~300℃之間,任何殘余奧氏體都可能轉變成貝氏體和ε-碳化物。
3)在*3階段回火中,大約200℃起取決于碳含量和合金成分。當回火溫度升至共析溫度,碳化物沉淀變粗同時Rp0.2降低。
7.中強度鋼(620MPa<rp0.2<1240MPa)斷裂
除了消除應力提高沖擊韌性之外,回火還有以下兩種作用:**,轉變殘余奧氏體。殘留奧氏體將在低溫約30℃轉變成韌性針狀下貝氏體。在z89g88l5ysqw較高的溫度如600℃,殘余奧氏體會轉變成脆性的珠光體。因此,鋼在550~600℃進行**次回火,在300℃進行*二次回火,以避免形成脆性珠光體,稱這種回火制度為“二次回火”。
*二,增加彌散性碳化物含量(抗拉強度Rm增加),降低屈服強度。如果升高回火溫度,兩者都將會引起沖擊,轉變回火范圍降低。因為顯微組織變精細,在同樣強度級別,將提高抗拉塑性。
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回火脆性是可逆的。如果回火溫度高到**過了臨界范圍而降低了轉變溫度,可將材料再加熱后在臨界范圍處理,回火溫度才可以再升高。如果出現(xiàn)微量元素,表明脆性將得到改善。較重要的微量元素是銻、磷、錫、砷,加上錳和硅都有去脆作用。如果其它合金元素存在,鉬也能降低回火脆性,同時鎳和鉻也有一定的作用。
電站設備中的多數(shù)部件長期應用在高溫高壓的水、蒸氣介質中,應力、腐蝕、蠕變、氫蝕及疲勞等造成的時效損傷和劣化問題比較嚴重。對這些設備進行檢修、壽命評估等工作的信號采集中,較經常和廣泛應用的是超聲波技術。超聲波由于廣泛應用于薄管到厚管、表面到內部的缺陷信息采集,對缺陷定量評價迅速,現(xiàn)場檢查容易、解析方便、自動化程度高等許多優(yōu)點使其得到普遍應用。 利用超聲波法進行微裂紋的檢查,材質損傷及劣化診斷時,超聲波信號一般比較微弱,變化量小。因此,要準確捕捉這些微小的信號,并用其進行解析,必須具備高性能的測量系統(tǒng)。近年來,高靈敏度、高性能、高可靠性的超聲波發(fā)送接收器已經商品化,伴隨著計算機的高速、大容量化,信號處理、數(shù)據處理等能力增加,圖像化、圖像解析、自動化也越來越容易;此外,雙晶探頭,聚焦探頭,表面SH 波探頭,爬波探頭及高溫探頭及電磁超聲波的非接觸探頭等的廣泛應用。在這種前提下,使得近期通過在實驗室階段解析、積累基礎數(shù)據的進行,能在現(xiàn)場廣泛推廣應用多種多樣的超聲評估損傷和劣化診斷技術得以實現(xiàn)。 本文介紹使用超聲波法,對材料、焊接部位產生的損傷和劣化進行無損檢查時的評價方法、評價精度的現(xiàn)狀,以及應用情況和應用時的注意事項等。
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