螺旋鋼管防腐廠家介紹碳含量針對無縫鋼管成形的危害
? 螺旋鋼管防腐廠家介紹碳含量針對無縫鋼管成形的危害
當凝結機構中早已存有共晶碳化物時,無縫鋼管減溫全過程中奧氏體溶解的氧原子大部分進到二次碳化物。二次碳化物沿共晶團界限遍布,也一些以桿狀或顆粒狀彌漫遍布于奧氏體晶體中。假如溶解的碳化物總數(shù)偏少或鐵水遭受變質(zhì)處理的危害,不可以枃成網(wǎng)絡狀,只有以時斷時續(xù)網(wǎng)狀結構沿晶界存有。
鑄造件迅速制冷時,共析金相組織和先共析金相組織中的碳大部分處在過飽和。假如無縫鋼管在小于共析溫度滯留,飽和碳將以顆粒狀碳化物方式沿金相組織或滲碳體頁面溶解。這類在小于共析溫度下溶解的滲碳體,稱之為三次滲碳體。三次滲碳體十分細微,在光學顯微鏡下無法分辨,一般需依靠電子器件顯鏡觀查。可鍛鑄鐵凝結時,絕大多數(shù)磷存有于高效液相。
因為凝結全過程中的縮松功效,共晶團產(chǎn)生后出現(xiàn)的共晶團空隙中,存有高磷熔液。比如c(C)=3.2%、a(P)=0.10%的可鍛鑄鐵中殘留熔液磷的摩爾質(zhì)量超過8.21%~11.5%,為初始熔液磷摩爾質(zhì)量的100倍。而碳含量不超出初始碳含量的40%。這類低碳環(huán)保,高磷熔液在凝結完畢前根據(jù)產(chǎn)生在1005℃的包晶反映轉(zhuǎn)化成二元磷共晶(奧氏體+Fe3P),或根據(jù)950℃的共晶反映轉(zhuǎn)化成三元磷共晶(奧氏體+Fe3+Fe3P)。
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