为揭示加热温度对奥氏体晶界尺寸的影响,取样样品Ф8mm,长为12mm,其轴平行于好的钢棒的轴。样品在SiC电炉中,于900℃~1250℃之间加热10min,然后水淬。样品550℃回火4h,以提高晶界的蚀刻性。在通常的研磨和抛光操作之后(240~1200目SiC砂纸,然后1m金刚石研磨膏),使用过饱和的和 溶液腐蚀。数码照片由光学的显微镜拍摄,平均奥氏体颗粒大小是按照美国材料试验学会的截线法E12标准测量。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
奥氏体不锈钢虽耐蚀性能好,但不能通过热进行强化,而马氏体不锈钢虽然有较高的强度,但抵抗环境侵蚀的能力较弱,为此对铁基耐蚀合金采用了铝基、镁基和镍基合金上行之有效的沉淀硬化或时效硬化方法;由于需要强度,向钢中加了C,由此发展了以低碳马氏体为基体进而用沉淀硬化法提高强度的合金。少量合金元素的作用是在热时具有时效强化能力,能在奥氏体基体中分布着弥散强化相,形成高强系列钢种,可以用簧、垫圈、轴类、汽轮机部件,高强度容器等要求强度高、性好的部件。
矩形管端定径目的是减小钢矩形管椭圆度。保证钢矩形管机后的尺寸精度。主要用于石油套矩形管。经端部定径后的套矩形管。端部车丝时的黑皮扣(留有漏车表面的丝扣)数量少。可提高成材率。矩形管端定径采用冷变形工艺。常用的定径方法有冲头扩径和冲头扩径+定径环压缩两种。冲头扩径时减小钢矩形管椭圆度的效果在很大程度上取决于钢矩形管壁厚的均匀程度。对壁厚不均较严重的热轧矩形管如周期式轧矩形管机轧制的钢矩形管(见周期式轧矩形管机轧矩形管)。经冲头扩径后。矩形管端的表面质量恶化。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
即使是1998年提出的有关电子器件废弃物(WEEE)的欧盟规定,也同样限制了污染环境物质的使用。另一方面,日本在制定的报废汽车利用制度中规定,与1996年相比,Pb的使用量到2年底要减少大约1/2以下,到25年底要减少到大约1/3以下。汽车油箱的Pb使用量大约是2g。基于此因,发了热浸镀Al钢板、热浸镀Sn-Zn钢板、有机涂层合金化热浸镀Zn钢板和在热浸镀Zn层上镀Ni的双层电镀钢板等,并已始在汽车厂实际使用。
汽车工业对不锈钢管的需求也不少,用到不锈钢的主要是排气系统,占汽车不锈钢总用量的1/2以上,8%为铁素体不锈钢。汽车发动机产生的废气通过废气进气管、前管、软管、转换器、中心管 从中流出。排气系统常用钢种有49L,436L等。汽要使用不锈钢焊管。据测算,汽车用到的不锈钢管占到整个下游对不锈钢管用量的大约1.5%,而不锈钢无缝管和焊管的使用比例大约2:1。据测算,大众的桑塔纳B5型豪华轿车,每辆用不锈钢管2-25公斤,年需求不锈钢管2-3吨。
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