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在高溫下奧氏體晶粒長(zhǎng)大是一個(gè)自覺進(jìn)程,實(shí)習(xí)上奧氏體晶粒長(zhǎng)大基本上是一個(gè)晶界搬遷進(jìn)程,所以,全部影響奧氏體晶界搬遷的要素 ,都能影響奧氏體晶粒的長(zhǎng)大。
奧氏體化溫度越高,晶粒長(zhǎng)大越明顯,當(dāng)晶粒長(zhǎng)大到一定程度后,即便持續(xù)延伸保溫時(shí)刻,奧氏體晶粒不會(huì)再有明顯的長(zhǎng)大,如圖8-17所示。奧氏體晶粒大小與往后的冷卻速度無(wú)關(guān)。
跟著鋼中含碳量的添加,奧氏體晶粒長(zhǎng)大傾向也增大,可是當(dāng)碳含量跨越某一極限時(shí),奧氏體晶粒反而纖細(xì),這是因?yàn)樘己靠缭娇缭侥骋粯O限時(shí),呈現(xiàn)未溶滲碳體,滲碳體可以
阻擋晶界的搬遷,所以晶粒反而長(zhǎng)得慢,奧氏體實(shí)習(xí)晶粒較纖細(xì)。
鋼中參加合金元素 也影響奧氏體晶粒長(zhǎng)大。但凡發(fā)作安 穩(wěn)碳化物的元素 (如鈦、釩、鈮、鎢、鉬、鉻等),發(fā)作不溶于奧氏體的氧化物及氮化物的元素 (如鋁),都會(huì)阻擋奧氏體晶粒長(zhǎng)大。而錳、磷則有加快奧氏體晶粒長(zhǎng)大的傾向。在其時(shí)工業(yè)出產(chǎn)中,鋁是廣泛用來(lái)操控奧氏體晶粒度的元素 ,用鋁脫氧的鋼中存在著高熔點(diǎn)的ain質(zhì)點(diǎn),阻擋奧氏體晶界的移動(dòng),然后細(xì)化了晶粒。通常鋼中剩余鋁含量約0.02~0.04%可以獲得實(shí)質(zhì)細(xì)晶粒鋼。
總之,合金元素 對(duì)奧氏體晶粒長(zhǎng)大作用的影響如下:
劇烈阻擋晶粒長(zhǎng)大的元素 有ai、ti、zr、v;
可以阻擋晶粒長(zhǎng)大的元素 有w、mo、cr;
阻擋晶粒長(zhǎng)大作用較弱的元素 有si、ni、cu;
推動(dòng)晶粒長(zhǎng)大的元素 有mn(指高碳狀況),p、c(指溶入奧氏體中的狀況)。
(3)操控奧氏體晶粒長(zhǎng)大和細(xì)化晶粒的辦法
1)合理挑選加熱溫度和加熱時(shí)刻加熱
加熱溫度高一些,奧氏體構(gòu)成速度就快一些。溫度越高,奧氏體長(zhǎng)大傾向性越大,實(shí)習(xí)晶粒就越粗。保溫時(shí),跟著保溫時(shí)刻的延伸也呈現(xiàn)奧氏體晶粒長(zhǎng)大,可是,加熱溫度對(duì)晶粒長(zhǎng)大的影響要比保溫時(shí)刻的影響明顯得多,故加熱溫度的合理挑選十分首要。
合金鋼的奧氏體構(gòu)成和均勻化所需的時(shí)刻比碳鋼長(zhǎng),所以合金鋼通常需求較長(zhǎng)的加熱時(shí)刻。
2)合理挑選鋼的初始安 排
鋼的初始安 排對(duì)奧氏體晶粒長(zhǎng)大有影響,通常狀況下,片狀珠光體比粒狀珠光體簡(jiǎn)略過(guò)熱,因?yàn)槠瑺钐蓟锶芙饪,改?dòng)為奧氏體的速度快
8.3.3.2關(guān)于包辛格效應(yīng):
多晶體金屬在遭到反復(fù)交變的載荷作用時(shí),呈現(xiàn)塑性變形抗力降低的表象,稱包辛格效應(yīng)。
圖8-8包辛格效應(yīng)
如圖8-8,閃現(xiàn)包辛格效應(yīng)時(shí),所得到的應(yīng)力變形曲線的比方,拉伸時(shí)資料的初始屈服應(yīng)力在a點(diǎn),若對(duì)此資料進(jìn)行緊縮時(shí),其屈服應(yīng)力也與它鄰近(在點(diǎn)線的b點(diǎn)),以一樣的試樣使其受載荷逾越a點(diǎn)而至c點(diǎn),卸載后將沿cd線回來(lái)至d,若在此時(shí)對(duì)它施以緊縮負(fù)荷,則開始塑性變形將在e點(diǎn),e點(diǎn)的應(yīng)力明顯地比原來(lái)受緊縮資料在b點(diǎn)屈服應(yīng)力低,這個(gè)效應(yīng)是可逆的,若原試樣經(jīng)塑性緊縮再拉伸時(shí),一樣發(fā)作屈服應(yīng)力降低的表象。
實(shí)際上,當(dāng)接連變形是以異號(hào)應(yīng)力來(lái)替換進(jìn)行時(shí),可降低金屬的變形抗力,用同一符號(hào)的應(yīng)力而有間隙地接連變形時(shí),則變形抗力接連地添加。
(包辛格效應(yīng)僅在塑性變形不太大時(shí)才呈現(xiàn)。如黃銅是在給予4%以下的塑性變形時(shí)才呈現(xiàn)明顯的包辛格效應(yīng),關(guān)于硬鋁則小于0.7%。)
8.3.3.3在鋼管矯直的進(jìn)程中,它的變形有軸向變形和徑向變形,可是它的變形是雜亂的。
1縱向曲折剖析:
縱向曲折矯直是使鋼管發(fā)作與曲折相反方向的塑性變形來(lái)抵達(dá)矯直曲折的意圖,而不曲折的管子斷面只發(fā)作彈性變形,塑性變形區(qū)占支持距的40%長(zhǎng)度。
4)有關(guān)濾波板損壞
缺點(diǎn)處理:1)關(guān)斷悉數(shù)電源,冷啟計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
2)替換損壞探頭
3)拾掇航空插頭并擰緊、拾掇滑環(huán)
4)替換有關(guān)損壞的濾波板
8.5.3渦流(et)檢查
8.5.3.1渦流檢查原理
在渦流檢查中,試件在檢查線圈交變磁場(chǎng)效果下,感生出渦流。試件參數(shù)及試件和線圈相對(duì)方位等發(fā)作改動(dòng)時(shí)就致使渦流高低和相位改動(dòng),而渦流的改動(dòng)又會(huì)致使檢查線圈阻抗(感應(yīng)電壓)的改動(dòng)。渦流檢查試驗(yàn)恰是依據(jù)線圈阻抗的改動(dòng)間接地區(qū)分試件的質(zhì)量狀況。
假設(shè)金屬導(dǎo)體量于改動(dòng)的磁場(chǎng)中,金屬導(dǎo)體內(nèi)也要發(fā)作感應(yīng)電流,當(dāng)線圈中有交變電流時(shí),金屬導(dǎo)體內(nèi)的磁通量發(fā)作改動(dòng),金屬導(dǎo)體可看成是由很多圓筒狀薄殼構(gòu)成。因?yàn)榇┻^(guò)薄殼回路的磁通量在改動(dòng)著,因而沿這回路就有感應(yīng)電流發(fā)作,這種電流的流線在金屬導(dǎo)體內(nèi)自行閉合呈旋渦狀,所以稱之為渦電流,簡(jiǎn)稱渦流。
在電磁感應(yīng)表象中,閉合回路中出現(xiàn)感應(yīng)電流,闡明回路中的電荷遭到電力的效果,可見,磁場(chǎng)的改動(dòng)在回路中激發(fā)了電場(chǎng),一般稱為感生電場(chǎng)(或渦流電場(chǎng))所以說(shuō),電磁感應(yīng)就是改動(dòng)的磁場(chǎng)發(fā)作電場(chǎng)的表象。
8.5.3.2渦流的趨膚效應(yīng)
處于改動(dòng)磁場(chǎng)中的導(dǎo)體在磁場(chǎng)效果下,導(dǎo)體中會(huì)構(gòu)成渦流而渦流發(fā)作的焦耳又使電磁場(chǎng)的能量不斷損耗,因此在導(dǎo)體內(nèi)部的磁場(chǎng)是逐步衰減的,外表磁場(chǎng)強(qiáng)度大于深層的磁場(chǎng)強(qiáng)度。又渦流是由磁場(chǎng)感應(yīng)發(fā)作的,所以在導(dǎo)體內(nèi)磁場(chǎng)的這種遞減性天然導(dǎo)向渦流遞減性。咱們把這種電流跟著深度的添加而衰減,明顯地集中于導(dǎo)體外表的表象稱為趨膚效應(yīng)。
咱們知道,渦流是由磁場(chǎng)感應(yīng)發(fā)作的,已然導(dǎo)體的磁場(chǎng)呈衰減散布,可以預(yù)料,渦流散布也不會(huì)均勻。
導(dǎo)體內(nèi)的磁場(chǎng)強(qiáng)度和渦流密度呈指數(shù)衰減,衰減的快慢取決于導(dǎo)體的μ、σ及交變磁場(chǎng)的f。
為了闡明趨膚效應(yīng)的程度,咱們規(guī)則磁場(chǎng)強(qiáng)度和渦流密度的高低降至外表值的1/e(約為37%)處的深度,稱作滲透深度,用字母δ標(biāo)明:
δ=1/。
工程上常常選用的滲透深度公式是:
δ=(1)
式中:μr—相對(duì)磁導(dǎo)率,無(wú)量綱
σ—電導(dǎo)率單位:1/微歐姆?公分(1/ω?cm)
f—頻率單位:赫茲(hz)
δ—滲透深度單位:公分(cm)
結(jié)論:導(dǎo)體內(nèi)的磁場(chǎng)和渦流衰減很快,在滲透深度處磁場(chǎng)強(qiáng)度和渦流密度只需導(dǎo)體外表的1/e(約37%),幅值較大的磁場(chǎng)和渦流都集中在導(dǎo)體的滲透深度計(jì)劃以內(nèi)。導(dǎo)體滲透深度以下散布的磁場(chǎng)強(qiáng)度和渦流密度均較小,但并非沒(méi)有磁場(chǎng)和渦流存在。滲透深度是一個(gè)很首要的參數(shù)。
在渦流檢查中,缺點(diǎn)的檢出靈敏度與缺點(diǎn)處的渦流密度有關(guān)。導(dǎo)體外表渦流密度最大,具有較高的檢出靈敏度;深度逾越滲透深度,渦流密度衰減至很小,檢出靈敏度就較低。依據(jù)公式可知,只需下降頻率,就能取得較大的滲透深度。
相位滯后是描繪導(dǎo)體內(nèi)磁場(chǎng)和渦流的另一個(gè)首要物理量。
θ=x(2)
式中:θ的單位是弧度(rad)又:δ=1/
所以(2)式還可寫成:
θ=-(3)
當(dāng)x等于滲透深度δ時(shí),相位滯后量為1個(gè)弧度或57.3,也就是說(shuō),在滲透深度處的磁場(chǎng)和渦流的相位,比外表處的磁場(chǎng)和渦流的相位落57.3。需求留神的是,這兒的相位滯后不應(yīng)與交流電路中電壓和電流的相位差概念稠濁。事實(shí)上,導(dǎo)體中的感應(yīng)電壓和感觸應(yīng)電流跟著深度的改動(dòng)都存在相位滯后表象。
相位滯后在渦流檢查信號(hào)剖析中起著首要效果。在渦流探傷中,因?yàn)椴灰粯由疃确轿坏娜秉c(diǎn)處的渦流存在著相位滯后,故而這些渦流在檢查線圈中感應(yīng)的缺點(diǎn)信號(hào)就會(huì)發(fā)作相位上的差。依據(jù)信號(hào)相位與缺點(diǎn)方位之間的對(duì)應(yīng)聯(lián)絡(luò),咱們可對(duì)缺點(diǎn)的方位進(jìn)行判定。
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