+8615824687445
หน้าหลัก / ความรู้ / รายละเอียด

Sep 26, 2025

อุณหภูมิความร้อนและอัตราการระบายความร้อนมีผลอย่างไรต่อคุณสมบัติของเหล็กผุกร่อน A588 ในระหว่างการทำงานร้อน?

อุณหภูมิความร้อนและอัตราการระบายความร้อนเป็นรูปร่างโดยตรงของโครงสร้างจุลภาคของเหล็กผุซ์อากาศในระหว่างการทำงานที่ร้อนดังนั้นจึงกำหนดความแข็งแรงความทนทานและความต้านทานต่อสภาพอากาศ ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดที่กระชับ:

1. ผลของอุณหภูมิความร้อน

A588 ต้องการการให้ความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิการตกผลึกเพื่อความสามารถในการทำงานโดยมีช่วงอุณหภูมิหลักสามช่วง:

(a) เหมาะสมที่สุด (850–1050 องศา)

โครงสร้างจุลภาค: เครื่องแบบออสเทนไนต์ (นุ่ม, เหนียวเหมาะสำหรับการเสียรูป)

คุณสมบัติ: ง่ายต่อการปลอม/ม้วน; โพสต์ - การระบายความร้อนเฟอร์ไรต์ - โครงสร้างจุลภาคของไข่มุกทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงที่สมดุล (มากกว่าหรือเท่ากับ 345 MPa) และความเหนียว CR/CU ละลายอย่างสม่ำเสมอรักษาความต้านทานต่อสภาพอากาศ

(b) undertemperature (<850°C)

โครงสร้างจุลภาค: ออสเทนนิทที่ไม่สมบูรณ์

คุณสมบัติ: ความสามารถในการทำงานไม่ดี (มีแนวโน้มที่จะแตก); ความแข็งแกร่ง/ความทนทานไม่สม่ำเสมอ

(c) Overheating (>1,050 องศา)

โครงสร้างจุลภาค: Austenite หยาบ; CR/CU แยกที่ขอบเขตของเมล็ด

คุณสมบัติ: ความเหนียวลดลง (ธัญพืชหยาบ); การก่อตัวของคราบที่ไม่สม่ำเสมอ (ความต้านทานต่อสภาพอากาศที่อ่อนแอ); สเกลพื้นผิว/decarburization

2. ผลของอัตราการระบายความร้อน

อัตราการระบายความร้อนเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงเฟสสุดท้าย:

(a) ช้า (การระบายความร้อนของอากาศ/เตา - มาตรฐาน)

โครงสร้างจุลภาค: Fine Ferrite - Pearlite

คุณสมบัติ: ความแข็งแรง/ความเหนียวที่สมดุล (การยืดตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 20%); ความเหนียวสูง; แม้แต่การกระจาย CR/CU (ความต้านทานต่อสภาพอากาศที่สอดคล้องกัน)

(b) สื่อ (อากาศบังคับ)

โครงสร้างจุลภาค: ferrite - bainite (ธัญพืชที่ดีกว่า)

คุณสมบัติ: ความแข็งแรงที่สูงขึ้น (400–450 MPa); ความเหนียวลดลงเล็กน้อย; ความเหนียวเก็บไว้

(c) อย่างรวดเร็ว (การดับน้ำ - ไม่ค่อยใช้)

โครงสร้างจุลภาค: เปราะ Martensite

คุณสมบัติ: ความแข็งสุดขีด แต่ใกล้ - ศูนย์ความเหนียว (มีแนวโน้มที่จะแตก); ความสามารถในการเชื่อมที่ไม่ดี; ความเสี่ยงการกัดกร่อนของความเครียด

info-427-365info-356-351

คุณอาจชอบ

ส่งข้อความ