又強又韌的27simn無縫鋼管產品怎么制造?
27simn無縫鋼管的強化方法 27simn無縫鋼管的強化方法包括:(1)形變強化;(2)固溶強化;(3)脫溶強化;(4)細化晶粒強化;(5)復合強化(上述各種強化方式的復合);(6)馬氏體強化;(7)形變一相變綜合強化(形變熱處理強化);(8)其他強化方法。
形變強化 利用形變使鋼強化的方法。也稱應變強化或加工硬化。因為通常把硬度和強度都看作是材料的“強度性質”。強度是27simn無縫鋼管在宏觀上(或者說是整體上)抵抗形變的能力(或稱流變應力)。硬度是材料局部抵抗塑性形變的能力(不論是顯微硬度、維氏硬度、洛氏硬度,還是布氏硬度)。二者在不少情況下有近似的相應關系。材料的強度越高,塑性形變抗力越大,硬度值也越高。反之,27simn無縫鋼管的硬度越高,可能因材料脆性增大,其強度未充分反映出來,使得強度指標數值并不高。對于不再經受熱處理,并且使用溫度遠低于材料再結晶溫度的金屬材料(譬如低碳低合金鋼),經常利用冷加工(冷形變)手段使之通過形變強化來提高強度。
形變強化的實質就是在27simn無縫鋼管再結晶溫度以下進行冷形變,隨著形變程度(應變量)的增大,在晶體內產生高密度的位錯(晶體缺陷),位錯密度越高,強化的程度越大,即流變應力值越高。形變后金屬的流變應力應當等于未形變前的流變應力加上形變強化的流變應力的增量。流變應力增量與位錯密度的高低有關:τ=τ0+αμbρn1. 式中τ為金屬的流變切應力τ0為退火態金屬的流變切應力(它表示除了位錯相互作用以外其他因素對位錯運動的摩擦阻力);α為常數;μ為切變彈性模量;b為位錯柏氏矢量; ρ為位錯密度;指數n1=0.5。利用形變強化達到高強度的27simn無縫鋼管制品,典型的就是高碳鋼冷拉鋼絲和低碳低合金雙相鋼冷拉鋼絲。隨著形變程度的增大,材料的強度和硬度越來越高,但它的塑性和韌性卻往往越來越低,脆性越來越大,這就需要采取相應韌化措施來加以改善。在馬氏體型相變過程中引起的內部相變冷作硬化,就其物理實質來說,也屬于形變強化,只不過這時的形變并非來自外部,而是來自馬氏體相變過程中晶體自身切變所產生的高密度位錯。
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