本文標題:"碳化物球化金屬夾雜物低微碳分析顯微鏡"
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碳化物球化金屬夾雜物低微碳分析顯微鏡
為了使HSLA鋼得到良好的冷塑性變形成型性,C含量(即碳化物
含量)和非金屬夾雜物的含量保持最低值是很重要的。因此生產(chǎn)碳
含量低的HSLA鋼.不會(huì )由此而增加氧化物夾雜物,且避免使低微碳
的鋼脫碳時(shí)引起鋼液氧化形成的氧化物殘留在鋼中,這是值得提倡
的。
為了獲得最高的強度和良好的冷塑性變形成型性,以冷擠壓成
型中擠壓壓力的測量為例,需要使屈服強度有一定幅度增加,而擠
壓壓力僅僅稍有增加。在這種情況下,能使用的最佳強化方法是細
化品粒和彌散強化或沉淀強化。增碳是要避免的,但對于一定體積
的珠光體而言,通過(guò)碳化物球化處理,可以得到較好的冷塑性成型
性,這種方法在低碳鋼中不會(huì )使屈服強度降低很多。
控制軋制和熱軋態(tài)鋼
控制軋制(CR)可能獲得比正火態(tài)更細的晶粒,其尺寸隨著(zhù)終軋
溫度的下降而較小。Nb鋼在軋制空冷條件下,還可以獲得沉淀強化
效果。為了將晶粒細化和沉淀強化結合起來(lái),下述兩個(gè)因素是重要
的:
(1)再結晶速率。它隨著(zhù)塑性變形的增高而增大,但可被溶質(zhì)
或沉淀相抑制。
(2)晶粒長(cháng)大速率。它隨著(zhù)溫度的增高而增大,但可被沉淀相
微粒抑制。
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