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1957年, 第2卷, 第1期 刊出日期:1957-01-18
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高铬不锈钢中裂纹的研究
李熏;贺潜菊;张振芳;冯梦菊;严鑠;赵惠田
金属学报. 1957, 2 (1): 1-18.
在高铬不锈钢的生产中,影响质量最严重的是钢锭中的轴心裂纹和钢材中的髪纹。本文的研究结果指出,这两种缺陷属于同一来源,没有轴心裂纹的钢锭在锻成钢材后也没有髪纹。 钢锭中轴心裂纹是在凝固过程中形成的,因而冷凝条件对它有影响。利用耐火材料做锭模可以得到内部坚实的钢锭,减小锭模模壁厚度,增大钢锭圆锥度或降低浇铸温度等只能减轻而不能完全消除裂纹。 熔炼过程中的脱氧方法对钢中夹杂物的性质和形状分布有影响。改善脱氧方法并采用薄模浇铸,可以大大地减少轴心裂纹和髪纹,从而提高钢的收得率。我们认为夹杂物的性质、多寡及其形状分布可能对钢液的流动性和表面张力有影响;改善钢液的流动性或减小其表面张力可以促进钢液的充填性能,从而弥补凝固过程中由于冷凝收缩而产生的缺陷。 在一定压力以下的真空中熔化和浇铸可以得到内部良好的钢锭。通过真空熔铸所得到的钢锭,其柱状晶区大小缩小,而柱状晶的缩小对避免钢锭中轴心裂纹有利。得到这种效果的原因可能是多方面的,真空有去气作用,在真空中钢锭的凝固散热与在一般情况下有所不同,真空作用使钢液的性质发生变化等等。虽然,上述几方面的理论基础还有待于进一步研究,但从目前实际效果来说,真空熔化和浇铸应该认为是提高不
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镍铬电热丝材料X20H80的加工性能的研究
张作梅;孟寿山;高子明
金属学报. 1957, 2 (1): 41-63.
为了掌握X20H80电热丝材料的加工性能,曾进行了可塑性、锻造、压延、冷拔和热处理的系统研究工作,并曾于实验室内由200毫米直经的铸锭制造了1.0毫米直经的线材进行寿命测量试验。结果良好,充分证实了在实验室内求出的可塑性指标是正确的。兹将本研究的主要结果归纳如下: 1.不同的可塑性试验和实际的锻造和压延试验证实了此合金的最好热加工温度范围为1100-1300℃。在800℃与1000℃之间存在着一个较脆性的温度范围,在加工过程中,应尽量避开此较脆性的温度范围。 2.在800℃与1300℃之间压延此合金的扁平试样时,变形阻力与压下率间存在着直线关系。横展量亦随压下率的增大而迅速上升。在压下率为30%以下,温度的上升提高了横展量。 3.为了获得良好的成品,锻造时应采用圆角较大的锤头以消除折叠;孔型设计时应充分考虑横展量,以免产生耳子造成折叠;冷拔模子应力求光滑,润滑剂亦应保证清洁。 4.冷拔时线材的退火规范,依冷拔量的不同,在900-1050℃下保温20-30分钟,均能获得良好的结果。 5.此合金有良好的冷加工性能。退火后一次冷拔不发生断裂的最大加工量可达35.4%,连续冷拔可以达到90%的断面减缩率。
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硼对珠光体成核及成长的影响
李林;祁明维;郑庆祺;苗永智
金属学报. 1957, 2 (1): 65-74.
从实验结果证明,硼对珠光体的成核及成长是有影响的;在亚共析钢中硼促使珠光体的开始形成时间推迟,增长了珠光体成核的孕育期,但对成核率与时间的关系,在近于A_1温度(700℃)时,略为加速,而在珠光体转变速度最大的温度(650℃)时却没有影响。在共析钢中硼同样的使珠光体形成开始时间延迟,但对成核率与时间的关系没有改变,因此很可能硼促使奥氏体晶界能降低,珠光体得不到足够的能量成核,因而增加了奥氏作的稳定度。硼有加速珠光体成长率的作用,无论在亚共析或共析钢中皆有同样的现象产生。因此我们认为在珠光体形成温度范围内,硼虽使奥氏体转变开始时间推迟,但不影响转变终了时间的原因,是由于珠光体成长率加速所致。
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硼的效能与奥氏体化温度的关系
李林;俞少罗;陈宗良
金属学报. 1957, 2 (1): 75-88.
奥氏体化温度对硼钢淬透性的影响,从实验结果得到,在各种热处理条件下均随温度的提高逐渐降低。氧化及氮化的因素对硼钢淬透性的下降是有一定的影响,但硼原子本身在奥氏体中的分布情况对淬透性的影响是更重要的一个因素。 在渗硼试样中观察硼化合物的形成,指出,从高奥氏体化温度直接淬火后,硼的沉淀物是在奥氏体晶界上及晶粒内均匀分布的,但在等温处理、正火处理或慢冷试样中,硼化合物大部份沉淀在奥氏体晶界上。因此,硼钢在高温奥氏体化后失去良好淬透性的原因,可能是由于硼原子从奥氏体晶界上的回扩散作用,使晶界上得不到足够的硼原子降低晶界能,引起硼的效能暂时的消失。
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含钼复相不锈钢中X-相的形成
庄育智;刘嘉乐;张庆春
金属学报. 1957, 2 (1): 89-105.
17/5/6 Cr-Ni-Mo不锈钢经1100℃水淬后含40%的δ-铁素体。高温保留下来的铁素体极为不稳定,加热至550°—1000℃在δ—铁素体内发生了一系列的变化。 δ-铁素体分解产物的性质视加热温度而定,在700°—1000℃主要为X-相,在550°—700℃主要为Fe_3No_3C及(Cr,Fe,Mo)_(23)C_6。 X-相形成的形态及其机构亦随加热温度而有所不同。在900°—1000℃δ-铁素体通过共析转变方式分解为X-相及奥氏体γ′δ-共析组织先在γ/δ,δ/δ相界成核然后逐渐向铁素体内部推进。在1000℃粒状的δ-共析组织居多,温度稍低则出现较多的层状组织。在700°—900℃ X-相成核后,奥氏体γ′未能及时成核,因而当X-相的沉淀进行到一定阶段后,δ→γ′的转变才开始。 在600℃保温观察到在奥氏体基体有马氏体的形成,这个现象可能与碳化物在低温的沉淀有关。
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