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熔滴过渡过程与方矩管产品质量密切相关,对它的研究有以下重要意义:
(1)影响方矩管熔炼的效果。熔滴颗粒越小其比表面积越大,熔炼效果越好,反之亦然。
(2)影响电弧长度的控制。当熔炼电弧长度过短时,如当前位置:
熔滴过渡过程与方矩管产品质量密切相关,对它的研究有以下重要意义:
(1)影响方矩管熔炼的效果。熔滴颗粒越小其比表面积越大,熔炼效果越好,反之亦然。
(2)影响电弧长度的控制。当熔炼电弧长度过短时,如10mm左右,这个长度与金属熔滴大小相近,会引起电极和熔池之间的短路,导致电弧熄灭而使熔炼中断,或者因为频繁短路使熔池温度急剧变化。此两种情况都会破坏正常熔炼的进行,也影响钛锭组织的均匀性。
因此,熔炼的电弧长度一般控制在15mm以上。
(3)影响方矩管表面质量。金属熔滴的分散结果,使得一小部分金属喷溅并黏附到坩埚上;电弧对金属熔池的作用也会引起喷溅;加上熔池的旋转作用以及金属挥发物和杂质在坩埚器璧上黏附,就构成了铸锭的冒口。由于冒口不能很好地被金属熔池熔化,而且吸附或黏附了较多的杂质,致使钛锭需经过平头和扒皮后方能进行加工。
无缝方矩管在l 5强MgCl]溶液中-430毫伏和在35%MgClz溶液中-370毫伏时应力的影响示。外加应力25公斤/毫米1时前者是沿晶型破裂;后者主要是穿晶型破裂,也含有少量沿晶型破裂。
基于无缝方矩管在固液中的冷却速度特别慢,因此,在冷却途中引起固溶c和N量下降,所以没有引起敏化。在这种情况下TTS曲线从a向B移动 然而尽管进行这样的处理,但在低温区长时间加热时仍然被敏化了。
退火温度低时以与T_(1)相同的冷却速度冷却,也没有被敏化(T:一2)。铁素体不锈钢的rrS曲线的形状实质上与奥氏体不锈钢的有类似之处,可是在冷却途中容易被敏化,在某温度以上示出敏化的TTS曲线或如图1-28示出再加热处理后的敏化区,则可看出图中C曲线是固溶处理后空冷材料的敏化消失区,实线是在固溶区热轧后空冷材料的敏化消失区。
不过,极低C和N的铁索体不锈钢,从热处理温度极慢地冷却则没有出现敏化,得到和奥氏体不锈钢同样的敏化曲线(见图l-29),不降低c和N量(C+N≤0。05%)FE-17Cr钢在927。C以上有可能形成部分的奥氏体,当铁素体和奥氏体同时存在时,在这两个相中由于某些元素的不同溶解度而偏析,例如有些C从铁素体转到奥氏体中,因而使铁素体富Cr,邻近的低Cr奥氏体就要优先溶解。
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