줄무늬 구조 제거 메커니즘

페라이트와 펄라이트의 상온변형에서 저탄소강의 조직은 페라이트와 펄라이트가 교대로 줄무늬 조직을 이루는 띠구조가 있는 경우이다.저탄소강 이음매 없는 파이프 밴드 구조는 실온에서 정상화 온도까지 Ac1 온도를 통해 공석 변태가 발생하고 오스테나이트의 펄라이트 변태가 발생합니다.이 경우 성분은 균질한 오스테나이트가 아니며, 가열 온도가 Ac3를 초과하면 페라이트 고용이 완성되고, 온도가 계속 증가함에 따라 강의 조직이 단상 오스테나이트로 변환되고 온도 배양이 정상화되고, 오스테나이트는 완전히 균일합니다.

정규화 온도 냉각에서 방출 인큐베이션 후 임계 냉각 속도로 큰 줄무늬 조직을 제거하기 위해 강의 냉각 속도(즉, 오스테나이트 냉각 속도로 인한 페라이트 석출 억제)가 발생하면 강관 공석 페라이트체가 억제되어 페라이트는 석출되지 않고 오스테나이트에 남아있는 용제를 제거하며 온도가 낮아짐에 따라 과냉각도를 높여 다시 석출되지 않고 친공석 페라이트는 직접 과냉각된 오스테나이트 분해산물에 의해 공석 페라이트 + 시멘타이트로 분해되지만 공석과는 달리 "의사-공석"이라고 불리는 강철 조성은 공석이 없기 때문에 몸체의 존재를 페라이트화하므로 강철 띠 구조의 미세 구조가 존재하지 않습니다.온도를 정규화한 후 구운 파이프 단열재, 냉각 속도는 느린 냉각의 임계 냉각 속도를 제거하기 위해 강철의 밴드 구조보다 작습니다. 온도가 Ac3로 감소하면 먼저 고갈된 탄소강 오스테나이트계 페라이트 석출 구역(탄소 -밴드 구조에 대한 모상의 불량 영역), 서냉 및 온도가 감소함에 따라 공석 페라이트 부피는 Ac1까지 냉각될 때까지 점차 증가하여 오스테나이트가 펄라이트로 변하고, 상온에서 강의 미세 조직이 페라이트 및 펄라이트 밴드로 나타납니다. 같은 조직으로 묶였습니다.


게시 시간: 2019년 10월 21일