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耐高壓不銹鋼管、不銹鋼高壓管珠光體的形核率和長大率與溫度及其相互間的關系

耐高壓不銹鋼管珠光體轉變過程遵循著晶核形成和晶體長大的規律,因此,不銹鋼高壓管珠光體的形成可以用結晶動力學的一般規律來分析。

    一、耐高壓不銹鋼管珠光體的形核率和長大率

    1不銹鋼高壓管珠光體的形核率(N)和長大率(G)與溫度的關系

    耐高壓不銹鋼管的奧氏體到珠光體轉變的動力學參數NG與轉變溫度的關系,具有一般結晶過程的特征,即NG與溫度的關系曲線上出現最大值。如圖3-18 (a)所示。

    不銹鋼高壓管產生上述特征的原因,可以定性地說明如下:在其它條件相同的情況下,隨著過冷度的增大,過冷奧氏體與珠光體的自由能差增大,晶核臨界尺寸減小和臨界晶核形成功降低,促進了珠光體形核率的增大,但不銹鋼高壓管隨著過冷度的增大,原子活動能力減小,而又有使形核率減小的傾向,圖3-18中形核率(N)曲線的變化趨向,就是其綜合作用的結果。同樣長大率(G)曲線的變化趨向也是二種不同作用的綜合結果:一個作用是轉變溫度越低,CA-FCA-C(3-9)的差值越大,層間距離越小,C碳濃度梯度就越大,促使珠光體的長大;另一作用是C碳的擴散速度隨溫度的下降變得更緩慢,使得長大速度減低,因此耐高壓不銹鋼管長大率(G)與轉變溫度的關系曲線就出現一個極大值。形核率和長大率與轉變溫度的關系曲線都存在一個極大值,珠光體長大速度與轉變溫度的關系曲線也就存在一個極大值,即在珠光體等溫轉變圖上存在一個轉變時間的最小值,這也就是其曲線外形似為C形的原因。

    2耐高壓不銹鋼管珠光體的形核率和長大率與轉變時間的關系

    當不銹鋼高壓管轉變溫度一定時,珠光體的形核率與轉變時間的關系,即不銹鋼高壓管隨著轉變時間的增長形核率逐漸增大。而對不銹鋼高壓管珠光體的長大率,卻沒有引起明顯改變。

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