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;工艺:从Ar3以上的温度开始,在相变终了
温度附近(550?500℃)结束,然后进行空
冷。
组织:细晶粒铁素体和微细弥散型贝氏体
的混合组织。
对强度及韧性的影响:;控制冷却设备:必须能均匀控制长、宽、
厚方向钢板的性能。
冷却方式:同时冷却型、通过冷却型。;图2-9 轧制后冷却对抗拉强度、断面转变温度的影响;4.1 CCT曲线及转变产物
目的:
等温转变曲线(TTT曲线):反映过冷奥氏体等温
转变的规律;
连续冷却转变曲线(CCT曲线):在连续冷却转变
过程中,钢中的奥氏体在不断降温的条件下发生
转变的。
CCT曲线的测量:
膨胀法测CCT曲线原理:各相具有不同的比容:
马氏体>体素体>珠光体>奥氏体>碳化物 。;实验步骤:
选定奥氏体化温度及保温时间:
确定冷却速度:
实验数据处理:
;;;图4-2 冷却速度对共析钢奥氏体转变温度区域(a)及转变产物(b)的影响
1- 1-珠光体转变开始线;2-珠光体转变终了线3-珠光体转变终止线;4-马氏体转变开始线;5-马氏体转变终了线;;
的选择
各阶段冷却目的:
1)高温终轧:
a)奥氏体状态:
b〕慢冷的结果:;2)低温终轧:
a)奥氏体状态:
b)变形的影响:
c〕慢冷的结果:
3)高碳钢和高碳合金钢:;轧后控冷分三阶段:
一次冷却:从终轧温度?Ar3或Arcm温度范
围。
目的: 〔1〕控制变形奥氏体的组织状态;
〔2〕固定位错;〔3〕降低相变温度。
一次冷却开始快冷温度的影响:;二次冷却:从相变开始?相变结束。
目的:控制相变过程
〔具体:〕,保证钢
材快冷后得到所要求
的金相组织和力学性
能。 ;三次冷却(空冷〕:相变后至室温范围内的冷
却。
目的:
对低碳钢:没有什么影响。
对含Nb钢:发生碳氮化物析出。
对高碳钢或高碳合金钢:;冷却方法:
1)喷水冷却(喷流冷却):水从压力喷嘴中以一定
压力喷出水流,而水流为连续的,没有间断现
象,但是呈紊流状态。
优点:穿透性好,在水膜比较厚的时候采用。
应用:中厚钢板轧后冷却和钢板淬火时;在型钢
冷却中进行局部冷却。
缺点:水的喷溅利害,水的利用率较差。
;2)喷射冷却:将水加压由喷嘴喷出的时
候,如果超过连续喷流的流速时那么水流发
生破断,形成液滴群冲击被冷却的钢材表
面。
应用:一般冷却及各种用途的喷嘴。
缺点:控制的冷却能力范围不太宽,需要
比其它方法施加更高的压力。 ; 3)雾化冷却:用加压空气使水雾化,水和
高压高速气流一起从喷嘴喷出形成雾状。
缺点:系统比较复杂,设备费用增加、噪
音大、车间雾气较大。
优点:调整冷却能力的范围较大,可以实
现单独风冷、弱水冷、喷水冷,且冷却比
较均匀。
;4)层流冷却:给以一定压力的水从喷嘴喷出形成
喷流,当喷射的出口速度比较低时,形成平滑的
喷射喷流,平滑的层状喷流落到一定距离时,由
于水的加速度影响而破断成液滴流,破坏了层流
状态。
优点:喷流可在一较长距离内保持水的层流状
态,获得很强的冷却能力。
应用:一般在要求强冷时使用。目前钢板生产中
采用管层流和板层流二种方式。 ;; 热轧宽带钢机组输出辊道上冷却布置;4.3 显微组织对控制冷却材的强度和韧性的影响
铁素体晶粒度的影响 ;图4-6 ?晶粒度与脆性转化温度的关系〔Si-Mn〕
1-轧制温度1000?C ;2-轧制温度950?C ;3-轧制温度850?C;4.3.2 贝氏体的影响
;4.3.3 马氏体的影响
;4.3.4 混合组织的影响
;总结:
(1)细小铁素体生成量较少的轧制条件(高温加
热、低温区压下率小、高温终轧等)下,多边形
铁素体生成量少,控制冷却时未转变的?晶粒粗
大,易生成比较粗大的贝氏体+铁素体。
(2)细小铁素体生成量较多的轧制条件(低温加
热,低温区压下率大、低温终轧等)下,多边形
铁素体生成量较多,控制冷却时未转变的?晶粒
细小,发生铁素体+马氏体的细小混合组织,抑
制贝氏体的转变。 ;4.4 控制轧制工艺参数对控制冷却材料的强度
和韧性的影响
4.4.1 加热温度的影响
;图4-16 加热温度对力学性能的影响
?C/s,850?CF.T,2-10?C/s,850?CF.T;3-10?C/s,710??C/s,5-15?C/s,6-20?C/s;4.4.2 终轧温度的影响
;4.4.3 压下率的影响
;4.4.4 冷却开始和停止温度对强度和韧性的影响
;9、 人的价值,在招收诱惑的一瞬间被决定。7月-217月-21Sunday, July 11, 2021
10、低头要有勇气,抬头要有低气。15:26:1115:26:1115:267/11/2021 3:26:11 PM
11、人总是珍惜为得到。7月-21
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