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鋼管的在線常化工藝(形變正火)

在線?;墙臧l(fā)展起來的一種熱處理工藝,即形變正火。它是將連軋管軋制后的鋼管,在冷床上冷卻到再結(jié)晶溫度以下,進(jìn)再加熱爐,在爐內(nèi)將鋼管加熱到Ac3或Acm 以上溫度后,保溫一段時間,使鋼的金相組織轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體,然后出爐,經(jīng)定徑機(jī)或張減機(jī)減徑軋制后空冷或空、霧冷卻等,使奧氏體組織轉(zhuǎn)變?yōu)橹楣怏w,從而達(dá)到實現(xiàn)鋼管性能,是現(xiàn)代控制軋制方案。 

在線常化的性能要求: 

在達(dá)到強(qiáng)度要求的同時,實現(xiàn)韌性與強(qiáng)度的優(yōu)良匹配,具有良好的可焊性,優(yōu)良的低溫韌性。 

在線?;膶崿F(xiàn)目的 : 

(1) 使鋼材的組織變得均勻,晶粒細(xì)化; 

(2) 改善一些鋼種的力學(xué)性能; 

(3) 改善低碳鋼和低合金鋼的金相組織和性能,為合金元素的擴(kuò)散創(chuàng)造條件。 

在金相顯微鏡下呈現(xiàn)鐵素體加珠光體組織,如果是微合金化鋼,在透射電鏡下可觀察到析出相與第二相顆粒。 

在線常化就是在軋制過程中間插入正火工藝,利用了部分軋制余熱,可縮短正火加熱時間。微合金化在線常化鋼替代離線正火或調(diào)制處理鋼,減少了與熱處理、精整、能量、脫碳、鐵皮損失(氧化)等有關(guān)的成本??傊?,在線?;群喕ば颍止?jié)省能源。 

與調(diào)質(zhì)處理鋼相比,在線?;摼哂懈玫那邢餍阅?,這是由于鐵素體 + 珠光體組織比回火索氏體組織切削性能好。 

在線常化的工藝說明: 

經(jīng)軋制的鋼冷至Ar1以下,由奧氏體全部轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體 + 珠光體組織,即進(jìn)行再加熱,又全部轉(zhuǎn)變成奧氏體后,空冷得到較為細(xì)小的鐵素體 + 珠光體組織。 

根據(jù)工件大小確定入再加熱爐前的冷卻時間,確保冷卻至Ar1溫度以下,確定工件在再加熱爐中的時間,保證使合金溶解,組織全都轉(zhuǎn)變成奧氏體,并均勻化,另外,要設(shè)定再加熱爐溫度。 

為使臺金元素全部溶入奧氏體中,并使奧氏體均勻化,爐中工件應(yīng)在規(guī)定的加熱溫度范圍內(nèi)保持適當(dāng)?shù)臅r間,時間的長短與工件的有效厚度、鋼種、裝爐方式、裝爐量、裝爐溫度、爐的性能及密封程度等因素有關(guān)。 

冷卻方式不同,意味著工件冷卻速度不同,比如堆冷、并排冷、工件間隔料位冷、單冷,冷速由小變大,一般來說,晶粒尺寸減小,珠光體百分?jǐn)?shù)增加,珠光體片間距減小,使得強(qiáng)度與沖擊韌性均有提高。 

再加熱爐中工件的保溫時間是一項不可或缺的控制參數(shù)。保溫時間不足,強(qiáng)度達(dá)不到要求,保溫時間過長,浪費(fèi)能源,降低生產(chǎn)效率,而且可能造成工件表面脫碳。 

在線?;撊朐偌訜釥t之前,經(jīng)歷了階段性的軋制工序結(jié)束,工件的每個部位必須完成奧氏體向鐵素體 + 珠光體的全部組織轉(zhuǎn)變,所以工件冷卻相對較慢的部位也必須冷至Ar1以下。 

再加熱爐溫度的控制對鋼的性能至關(guān)重要。再加熱爐給工件升溫,不僅要保證必要的組織轉(zhuǎn)變和擴(kuò)散,而且還要使應(yīng)有的合金元素全部溶入奧氏體中。溫度偏低,強(qiáng)度不足,溫度偏高,韌性下降,溫度過高強(qiáng)度也會下降。 

微合金化元素加入鋼中有兩個目的,即晶粒細(xì)化及析出強(qiáng)化。兩種作用都是由微合金碳化物、氮化物或碳氮化物的析出引起的。 

在線常化產(chǎn)生彎曲的原因 : 

在(再加熱爐前)冷床彎曲,鋼管本身組織轉(zhuǎn)變不一致,是造成彎曲的原因,有些鋼種在一定冷卻速度下不僅得到鐵素體 + 珠光體,還產(chǎn)生一部分貝氏體組織,貝氏體組織應(yīng)力較大,鋼管局部先冷卻,先產(chǎn)生貝氏體的部分可能發(fā)生彎曲。 

在入再加熱爐后產(chǎn)生彎曲。這是由于再加熱爐中鋼管入口與其他部位溫度很難保持一致,當(dāng)管子入爐溫度過低,爐膛內(nèi)較高的爐溫就會使管子熱應(yīng)力急劇增如,當(dāng)爐況不理想,管子的不同部位就會由于爐膛內(nèi)溫度不一致造成熱應(yīng)力差別較大.從而導(dǎo)致管子彎曲。 


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