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方矩管在生产中常常会添加一些合金元素,而这合金元素具体在这异型管中可以起到怎样的作用呢?下面我们一起了解下吧。合金元素在异型管中起到一下这些作用:1、形成合金固溶体,凡是溶入铁素体的合金元素均起固溶强化作用,使钢的强度和硬度提高、韧性降低。2、形成合金碳化物,碳化物的稳定性越高,热处理加热时,碳化物的溶解及奥氏体的均匀化越困难。同样异型管在冷却及回火过程中碳化物的析出及其聚集长大也越困难。3、影响奥氏体形成速度,Cr、Mo、W、V、Ti、Nb、Zr等强碳化物形成元素与C的亲和力强,形成难溶于奥氏体的合金碳化物,显著阻碍C的扩散,大大减慢奥氏体形成速度。为了加速碳化物的溶解和奥氏体成分的均匀化,必须提高加热温度并保温更长时间。Co、Ni等部分非碳化物形成元素能增大C的扩散速度,使奥氏体形成速度加快。4、提高回火稳定性,回火稳定性,即淬火钢在回火时硬度下降快慢的性质。合金元素可以推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转变,即异型管在较高温度才开始分解和转变。另外可以提高铁素体的再结晶温度。提高回火稳定性作用较强的合金元素有:V、Si、Mo、W、Ni、Co等。5、增大回火脆性,回火脆性是指在某些温度区间回火时,钢的硬度显著下降的现象,方法有快冷或加入Mo或W元素。合金钢的强化机制:1.合金F的固溶强化;2.M位错强化;3.细晶强化;4.弥散强化。6、影响奥氏体晶粒大小,除Co、Ni以外,绝大多数合金元素,特别是强碳化物形成元素由于形成异型管合金渗碳体和特殊碳化物,更难溶入奥氏体中,并且阻碍奥氏体晶界的移动和奥氏体晶粒的长大,起到细化晶粒的作用。7、产生二次硬化,二次硬化指淬火钢在回火时随着回火温度的升高,硬度不下降反而升高的现象。异型管产生二次硬化的原因是残余奥氏体的转变:Mn、Mo、W、Cr、Ni、V、Co、V、Mo、W、Cr、Ni、Co。Co仅在高含量并有其他合金元素存在时,由于能产生弥散分部的金属间化合物才有效。
方矩管在退火时有时会出现局部波浪形的情况,为了避免这种情况的发生,我们在生产这种钢管时哪些地方是需要注意的?接下来小编来为大家介绍下。1.通过增加控冷风机的输出量,通过增加快冷风机的输出功率来进行调整。2.在异型管生产过程中,通过高低牌号调整和炉内气氛控制减少结瘤磨辊的时间,从而减少碳套辊的整体磨损。如果此时还出现碳套辊整体磨损边浪,则是碳套辊超期服役造成的。3.为两侧边浪,减少异型管带钢边部氮气通入量,增加二肋氮气通入量,将控冷挡板的比例由原来的2-5-9-5-2调整为1-6-9-6-1。4.正常情况下,连退炉内带钢张力根据带钢规格计算设定,原则是保证带钢的稳定运行。张力过小,影响纠偏辊的纠偏能力,不能保证带钢在炉内中间运行的轨迹,使带钢在炉内跑偏,严重时造成刮边。来料出现不平度为1.5%的浪形时,炉内张力应适当调低。5.生产中要使炉子两侧烧嘴燃烧的数量一致且分布对称,根据仪表显示和火焰颜色调整燃烧状态,使异型管带钢在无氧化炉内加热均匀,以防止产生加热浪形。6.碳套的使用周期根据生产规格和牌号可以有一定区别,生产牌号越高,碳套使用周期越短;生产规格越窄,碳套使用周期越短。建议中低牌号连退退火机组碳套使用周期为4-6个月。7.保证碳套辊与异型管钢带的同步性。在设定炉辊速度时,要考虑带钢的热膨胀,根据对应炉段的不同温度进行炉辊的速度补偿,使每根炉辊的速度都和相应的带钢速度一致,以减少炉辊和带钢速度不同步造成的炉底辊磨损。
根据方矩管产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。方矩管低温回火脆性合金钢淬火得到马氏体组织后,在250~400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的方矩管不能再用低温回火加热的方法,故又称为%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度方矩管等钢种。已脆化方矩管的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。(2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯方矩管并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。方矩管中合金元素对低温回火脆性产生较大的影响。铬和锰促进杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚,从而促进低温回火脆性,钨和钒基本上没有影响,钼降低低温回火方矩管的韧性一脆性转化温度,但尚不足以抑制低温回火脆性。硅能推迟回火时渗碳体析出,提高其生成温度,故可提高方矩管低温回火脆性发生的温度。