本文標題:"軋制制造鋼板的工藝顯微結構分析圖像顯微鏡"
發布者:yiyi ------ 分類: 行業動態 ------
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軋制制造鋼板的工藝顯微結構分析圖像顯微鏡
在軋制過程中,許多聚合物和一些像鈦這樣的金屬的顯微組織
會發生變化,其晶粒轉動以使某晶體學方向沿軋制方向排列。這樣
的晶體學取向稱為織構,它引起軋制材料性能的各向異性。也就是
說,諸如強度、韌性等性能在與軋制方向平行或垂直的方向上是不
同的。案例研究 鋼板的工藝選擇一個用于儲存天然氣的壓力容器
的制造者要購買厚度為10mm的低碳鋼板。該鋼板要軋制成圓筒狀,
并沿其接縫焊合成壓力容器。制造者要求鋼板具有低的位錯密度以
利于焊接和具有高的延展性與斷裂韌性。如果你作為一名制造鋼的
工程師:請推薦制造鋼板的工藝。解答:上述所需要的顯微組織表
明,最終產品必須經再結晶并具有細小的晶粒。再結晶組織具有低
的位錯密度。此外,細小的晶粒連同低的位錯密度可以給出高的延
展性與斷裂韌性。回憶我們在第9章關于顯微組織的變化會影響斷
裂韌性的討論,并觀察到延展性與斷裂韌性是一起增加的。綜合上
述的要求,排除了冷加工作為制備鋼板的方法,這是因為它會導致
高的位錯密度并降低延展性與斷裂韌性。另一方面,熱軋卻是可行
的工藝,因為軋制是在再結晶溫度以上完成并隨后使鋼板冷卻的。
最終產品將具有再結晶的組織,
扁平孔型軋制的工藝為,將具有一定厚度的工件喂人一組軋輥
,軋制出不同厚度的產品,扁平孔型軋制產品稱為板材。軋制板材
在結構材料應用領域有著很廣的用途,例如橋梁、壓力容器、超級
油輪的船體,或者是作為坦克和飛機的裝甲材料等。
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