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304大口徑厚壁鋼管性能就是利用晶粒流變的擇優(yōu)取向

影響大口徑厚壁鋼管機械性能最有效方法之一,是借助于適當(dāng)?shù)臒崽幚。另一個方法是借助材料的機械處理或在外部載荷下使之變形。更有效的還是機械處理和熱處理的適當(dāng)?shù)慕Y(jié)合。通常稱為熱機械處理。疲勞就是對這個過程影響最敏感的性能之一。

機械處理改善304大口徑厚壁鋼管疲勞性能的一個重要途徑就是利用晶粒流變的擇優(yōu)取向。不僅晶粒沿著范性流變的方向延伸,而且304大口徑鋼管的缺陷如夾雜、偏析和孔洞等也沿流變方向延伸。雖然沿縱向能減少它們的有效應(yīng)力集中,但卻相應(yīng)地沿橫向增加。如把機械處理的不銹鋼用于疲勞,則重要的是,流線須沿對于主應(yīng)力方向的適當(dāng)方向而取向。流線方向?qū)煞N厚壁鋼管的疲勞強度的重要意義。厚壁鋼管是由普通棒材加工的,其流線是縱向的,可是伴隨厚壁管的應(yīng)力集中引起的主應(yīng)力卻橫過這些流線,使疲勞壽命降低。如果304大口徑厚壁鋼管由鐓鍛制成,則流線有利于外加應(yīng)力的方向,于是獲得了較高的疲勞壽命。在軸承環(huán)中,適當(dāng)?shù)木ЯA髯兎较蛞彩侵匾。結(jié)構(gòu)的流線取向相對于所加應(yīng)力來說是不適當(dāng)?shù);晶粒流變和?yīng)力方向之間的關(guān)系則是有利的,改善了疲勞抗力,因為主正切應(yīng)力是與流線平行的。

大多數(shù)情況下,在已加工厚壁鋼管的材料中,流線方向是固有的,有時是與機件本身的細節(jié)相一致。用標(biāo)準(zhǔn)棒材磨削成的以及用機床滾壓的螺紋流線方向。在滾壓過程中能引起范性流變而發(fā)展成正切于根部半徑的表面流線。由于在根部的主應(yīng)力也是正切的,所以在滾壓的大口徑厚壁鋼管中得到了有利的配合,并獲得了改進的疲勞壽命。滾壓已成為改善緊固304大口徑厚壁鋼管疲勞強度最有效的方法之一。這種效果,部分地也是由于存在有利的殘余應(yīng)力,這將在后面加以討論。

在影響304大口徑厚壁鋼管疲勞性能的熱機械處理中,一個重要途徑就是提供一種有利的彌散體。在一些金屬系中,時效中機械處理為非常細小的質(zhì)點的沉淀提供形核的位置。這些質(zhì)點可能有一個強化又韌化的效應(yīng)。二者對于良好的疲勞性能都是有利的。對每種304大口徑厚壁鋼管的冶金需要分別加以研究,并且這門科學(xué)才剛剛開始取得有益的結(jié)果。在參考文獻中談到可把熱機械處理應(yīng)用到一種厚壁鋼管上。經(jīng)不同程度冷軋并隨后時效的材料與經(jīng)時效而無預(yù)先冷軋的材料相比,顯著地增加了合金的拉伸強度和塑性。在這種情況下,冷軋30%隨后在1600°F時效200小時的材料獲得最大的強度。延伸率同時從6.5070增加到9%。

文章作者:不銹鋼管|304不銹鋼無縫管|316L不銹鋼厚壁管|不銹鋼小管|大口徑不銹鋼管|小口徑厚壁鋼管-浙江至德鋼業(yè)有限公司

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