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无缝方矩管的敏化成因

  在过去众多有关应力大小针对无缝方矩管腐蚀破裂的影响的实验中指出:无缝方矩管在不同电位下应力有一定的影响,在25% MgCl,溶液中q2-440毫伏和-390毫伏下应力的影响.在-440毫伏外加应力25公斤/毫米2时它是沿晶破裂敏感性最大的电位,而在-390毫伏却是混合型破裂;在-440毫伏下试验进行了iOOOO分钟,其界限应力值为15-20公斤/毫米,,全部是沿晶应力腐蚀破裂,另一方面在-390毫伏界限应力值除25公斤/毫米矽h,其他界限应力值与-44。毫伏没有多大的差别,20和25公斤/毫米2是混合型破裂;30公斤/毫米-主要是穿晶应力腐蚀破裂,也有少量的沿晶型破裂;35-40公斤/毫米3完全是穿晶应力腐蚀破裂.

  无缝方矩管在l 5强MgCl]溶液中-430毫伏和在35%MgClz溶液中-370毫伏时应力的影响示.外加应力25公斤/毫米1时前者是沿晶型破裂;后者主要是穿晶型破裂,也含有少量沿晶型破裂。

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  基于无缝方矩管在固液中的冷却速度特别慢,因此,在冷却途中引起固溶c和N量下降,所以没有引起敏化.在这种情况下TTS曲线从a向B移动 然而尽管进行这样的处理,但在低温区长时间加热时仍然被敏化了.退火温度低时以与T_(1)相同的冷却速度冷却,也没有被敏化(T:一2).铁素体不锈钢的rrS曲线的形状实质上与奥氏体不锈钢的有类似之处,可是在冷却途中容易被敏化,在某温度以上示出敏化的TTS曲线或如图1-28示出再加热处理后的敏化消除区,则可看出图中C曲线是固溶处理后空冷材料的敏化消失区,实线是在固溶区热轧后空冷材料的敏化消失区。“,可是极低C和N的铁索体不锈钢,从热处理温度极慢地冷却则没有出现敏化,得到和奥氏体不锈钢同样的敏化曲线(见图l-29),不降低c和N量(C+N≤0.05%)FE-17Cr钢在927。C以上有可能形成部分的奥氏体,当铁素体和奥氏体同时存在时,在这两个相中由于某些元素的不同溶解度而偏析,例如有些C从铁素体转到奥氏体中,因而使铁素体富Cr,邻近的低Cr奥氏体就要优先溶解.


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