YAMAWA氧化螺旋丝锥|YAMAWA黑色氧化丝锥, 长大动力:A起始晶粒一般很细小,且大小不均,晶界弯曲,界面能很高,不稳定,故从热力学角度看,A晶粒长大在一定条件下是一个自发过程。
• 长大阻力:实际进口螺旋丝攻材料中晶界或晶内的细小难溶第二相粒子阻碍晶界迁移,使晶界弯曲,从而导致晶界面积增大,界面能增加。
2、长大方式
通过晶界迁移,使弯曲晶界变直,大晶粒吞并小晶粒。YAMAWA螺旋丝攻如果长大过程能充分进行,则***后将变成均匀的近似六边形晶粒。在恒温下,随保温时间的延长,A晶粒将不断长大。
3、长大过程
• 孕育期
温度越高,
孕育期越短
• 不均匀长大期
粗细晶粒共存
• 均匀长大期
晶粒缓慢均匀长大
三、A实际晶粒度对钢***和性能的影响
加热时得到的实际晶粒的大小,对冷却后进口螺旋丝锥钢的***和性能有很大影响。一般,粗大的奥氏体晶粒往往导致冷却后获得粗大的***,而粗大的***又往往相应的具有较低的塑韧性。在热处理时应严格控制晶粒大小,以获得良好的综合性能。
生产中通过细化A晶粒来同时提高钢的强度和塑韧性:例如反复奥氏体化热处理。
四、影响奥氏体晶粒度的因素
奥氏体晶粒长大,实质为螺旋丝攻晶界迁移,而晶界迁移的实质就是原子在晶界附件的扩散过程,故凡影响晶界原子迁移的因素均影响奥氏体晶粒的长大。
1、加热温度和保温时间
随加热温度升高,原子迁移增加,晶粒将逐渐长大。温度越高,或在一定温度下保温时间越长,奥氏体晶粒越粗大。
2、加热速度
加热速度越大,过热度越大,A形成的实际温度越高,TOSG螺旋丝攻形核率和长大速度都越大,A起始晶粒度越细小。但是,加热温度越高,保温时A晶粒长大速度过快,反而易获得粗晶粒***。因此,快速加热时,保温时间不能过长,否则晶粒反而更加粗大。生产上采用“短时快速加热工艺”来获得超细化的晶粒。
3、钢的化学成分
1)碳含量
• 在一定C含量范围内,随着A中C含量的增加,由于C在A中的扩散速度及Fe的自扩散速度增加,晶粒的长大倾向增加;
• 当C含量超过一定量后,C能以未溶碳化物的形式存在,A晶粒长大受第二相的阻碍作用,反而使A晶粒长大倾向减小。
2)合金元素
• Al 、Ti、 Zr、 V、W、Mo、Cr、Si、Ni、Cu等元素:与C形成碳化物、氧化物和氮化物弥散分布在晶界上,钉扎晶界,阻碍晶界迁移,从而阻碍晶粒长大,有利于得到本质细晶粒钢。
• Mn和P:促进晶粒长大。
4、冶炼方法的影响
• 用Al脱氧的钢,生产AlN和Al2O3超显微弥散颗粒,阻碍晶界迁移,日本螺旋丝攻奥氏体晶粒长大倾向较小,属于本质细晶粒钢。
• 用Si、Mn脱氧的钢,因为不形成弥散析出的高熔点第二相粒子,没有阻碍A晶粒长大的作用,属于本质粗晶粒钢。
5、原始***的影响
原始***主要影响到A起始晶粒度。一般来说,原始***越细,碳化物弥散度越大,所得的A起始晶粒就越细小。
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