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Der Einfluss einer Überhitzungsumgebung auf austenitische Edelstahlrohre

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Bei der Wärmebehandlungsproduktion muss das austenitische Stahlrohr mit einer Abkühlgeschwindigkeit gleich oder höher als V abgekühlt werden, um das Edelstahlrohr abzuschrecken, um den gesamten Martensit zu erhalten, damit das austenitische Edelstahlrohr auch die Nasentemperatur hat . Bevor er zersetzt werden kann, wird der Austenit in Martensit umgewandelt, bis er unter den Ms-Punkt abgekühlt ist. Üblicherweise wird die minimale Abkühlgeschwindigkeit Vk des unterkühlten austenitischen Edelstahlrohres als kritische Abkühlgeschwindigkeit bezeichnet.

Der Einfluss einer Überhitzungsumgebung auf austenitische Edelstahlrohre

Auf diese Weise ist die Vk, die durch die C-Kurve verschiedener Stahlsorten gegeben ist, die Hauptgrundlage für uns, um das Abschreckverfahren zu bestimmen und das Abschreckmedium auszuwählen, aber wie erhält man Vk aus der C-Kurve? Überlagert man die Abkühlgeschwindigkeit bei kontinuierlicher Abkühlung der C-Kurve der isothermen Abkühlung, so ist die Bestimmung von Vk nur eine Näherung, da sich die C-Kurve der isothermen Abkühlung von der Umwandlung von unterkühlten austenitischen Edelstahlrohren bei kontinuierlicher Abkühlung unterscheidet. Anders (die c-Kurve sollte bei kontinuierlicher Kühlung nach rechts verschoben werden). Außerdem ist hier davon auszugehen, dass beim Abschrecken und Abkühlen der Temperaturabfall proportional zur Zeit ist, dann besteht folgender Zusammenhang: aber das berechnete V ist immer ca. 1.5 mal größer als das tatsächlich gemessene Vk, also eine Korrektur wird zur Formel addiert Mit einem Koeffizienten von 1.5 ergibt sich die kritische Abkühlgeschwindigkeit.

Das Transformationsdiagramm der kontinuierlichen Kühlung ist in der Regel technisch schwieriger zu bestimmen als die isotherme C-Kurve. Daher kann die isotherme C-Kurve verwendet werden, um den Umwandlungsprozess und die Produkte von austenitischen Edelstahlrohren unter kontinuierlichen Abkühlbedingungen zu nähern.

Die Methode besteht darin, ein Edelstahlrohr mit einem bestimmten effektiven Durchmesser (oder Dicke) in verschiedenen Abschreckmitteln abzukühlen, die gemessene Abkühlkurve auf die isotherme C-Kurve zu legen und den Schnittpunkt mit der isothermen C-Kurve zu betrachten, um qualitativ zu bestimmen Die Transformation Temperaturbereich und Produkte dieses Stahls mit einem bestimmten Durchmesser in verschiedenen Abschreckmitteln leiten uns bei der Formulierung des Abkühlprozesses der Wärmebehandlung, der die C-Kurve des Edelstahlrohres und des kaltverformten Gesenkstahls 75CrNiMoV ist und den Westen überlagert es. Die Abkühlkurve der Oberfläche und des Kerns des Teils, wenn die 20-mm-Probe in Öl und Luft abgekühlt wird. Wie in Abbildung 10-18 gezeigt, liegt das Edelstahlrohr mit einer Wandstärke von 20 mm im Bereich von 650-600℃, wenn es an Luft gekühlt wird. Alle inneren Teile werden in Perlitgewebe umgewandelt und die Härte beträgt nur etwa HRc26.

Wenn es in Öl abgeschreckt wird, wird die Oberfläche des Teils bei etwa 590 ° C teilweise in eine Perlitstruktur umgewandelt, und seine Menge wird durch metallographische Analyse etwa 15 % ausmachen, während der Rest des unterkühlten austenitischen Edelstahlrohrs umgewandelt wird in Perlitstruktur unter 240℃. Martensit, um auf der Oberfläche eine Mischstruktur aus Martensit (85%) und Perlit (15%) mit einer Härte von ca. HRc59 zu erhalten. Das Herz wird vollständig in perlitartiges Gewebe im Bereich von 660-530℃ mit einer Härte von nur HRc37 umgewandelt. Dies zeigt, dass die Abkühlgeschwindigkeit von Luft und Öl das Edelstahlrohr mit 420 mm Außendurchmesser nicht die kritische Abkühlgeschwindigkeit des Abschreckens erreichen ließ. Da Kohlenstoffstahl ein wassergehärteter Stahl ist, erhält jedes Medium mit einer Abkühlungsgeschwindigkeit von weniger als Wasser unweigerlich einen bestimmten Prozentsatz an Perlitstruktur in seiner Struktur und kann daher nicht vollständig abgeschreckt werden.


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