Placa de acero KE
Descripción de productos Relación entre los cambios microestructurales durante el proceso de envejecimiento y la dureza Durante el proceso de envejecimiento a temperatura media entre 150 - 250 grados, se produce una serie de cambios microestructurales dentro del acero NK/KE. A medida que aumenta la temperatura y pasa el tiempo, los elementos de aleación...
Descripción
Descripción de productos
Relación entre cambios microestructurales durante el proceso de envejecimiento y dureza
Durante el proceso de envejecimiento a temperatura media entre 150 - 250 grados, se produce una serie de cambios microestructurales dentro del acero NK/KE. A medida que aumenta la temperatura y pasa el tiempo, los elementos de aleación precipitarán a cierta velocidad para formar precipitados. La formación y crecimiento de estos precipitados impedirá el movimiento de las dislocaciones. El aumento en el grado de obstrucción del movimiento de la dislocación está estrechamente relacionado con el aumento de la dureza. Por ejemplo, cuando las dislocaciones son difíciles de mover en la red, la resistencia del material a la deformación aumenta y, por tanto, aumenta la dureza.
Al mismo tiempo, el envejecimiento a temperatura media también puede provocar cambios en la estructura de los límites del grano. La disposición atómica y el estado energético en los límites de los granos cambiarán, afectando el movimiento de los límites de los granos y la emisión y absorción de dislocaciones en los límites de los granos. Esto también influye en la dureza del material, ya que el efecto reforzador de los límites de grano también es un factor importante para determinar la dureza del material.
Efecto del tiempo de envejecimiento a temperatura media sobre la dureza
Dureza inicial - Etapa creciente: En la etapa inicial del envejecimiento a temperatura media, a medida que aumenta el tiempo de envejecimiento, la dureza aumenta gradualmente. Por ejemplo, dentro de las primeras 5 - 10 horas de envejecimiento a 180 grados, a medida que los precipitados comienzan a formarse y aumentan gradualmente en número, la resistencia al movimiento de dislocación aumenta continuamente y la dureza del acero NK/KE puede tener un valor relativamente bajo. aumento evidente. La tasa de este aumento está relacionada con los tipos y contenidos de elementos de aleación. Si el acero contiene más elementos de aleación que facilitan la formación de precipitados, como niobio y vanadio, la velocidad de aumento de la dureza puede ser más rápida.
Etapa estable intermedia: Cuando el tiempo de envejecimiento alcanza un cierto nivel, generalmente alrededor de 10 - 20 horas (el tiempo específico varía dependiendo de factores como la temperatura y la composición del acero), la velocidad de aumento de la dureza disminuirá gradualmente. En este momento, el crecimiento de precipitados y la interacción de dislocaciones alcanzan un estado relativamente equilibrado. En esta etapa la dureza permanece básicamente estable o presenta sólo ligeras fluctuaciones. Por ejemplo, alrededor de 15 horas de envejecimiento a 200 grados, la dureza del acero NK/KE puede permanecer relativamente estable en un nivel alto, porque el número y el tamaño de los precipitados se han vuelto relativamente estables y la resistencia al movimiento de dislocación ya no tiene. cambios obvios.
Posible Más tarde - etapa Disminución: Si el tiempo de envejecimiento es demasiado largo, puede producirse una disminución de la dureza. Esto se debe a que el envejecimiento excesivo conducirá al engrosamiento y aglomeración de los precipitados, lo que permitirá que las dislocaciones eviten los precipitados más fácilmente, reduciendo así la resistencia al movimiento de las dislocaciones. Por ejemplo, después de envejecer a 230 grados durante más de 30 horas, la dureza del acero NK/KE puede comenzar a disminuir debido al engrosamiento de los precipitados. Sin embargo, esta situación debe juzgarse según los tipos de acero específicos y las condiciones de envejecimiento. La disminución de la dureza de algunos aceros después de un envejecimiento prolongado puede ser relativamente pequeña.
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Composición química de resistencia general de NK/KE |
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Calificación |
El elemento máximo (%) |
|||||
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C |
Si |
Minnesota |
P |
S |
Alabama |
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NK/KE |
0.18 |
0.35 |
0.70 |
0.035 |
0.035 |
0.015 |




Efecto de la temperatura media de envejecimiento sobre la dureza
Moderado: rango de temperatura (200 - 230 grados): Este es un rango de temperatura ideal para el envejecimiento a temperatura media. Tomando como ejemplo 220 grados, a esta temperatura, la velocidad de difusión atómica es moderada y los precipitados pueden crecer hasta un tamaño apropiado en un tiempo apropiado, impidiendo efectivamente el movimiento de las dislocaciones. El envejecimiento en este rango de temperatura puede aumentar significativamente la dureza. Por ejemplo, en comparación con el acero NK/KE sin tratamiento de envejecimiento, después de envejecer a 220 grados durante 15 - 20 horas, la dureza puede aumentar aproximadamente un 30 % - 50 %, lo que permite que el material resista mejor las indentaciones de la superficie y deformación por desgaste.
Rango de temperatura más alto (230 - 250 grados): A medida que la temperatura se acerca a los 250 grados, la velocidad de difusión atómica se acelera y la velocidad de crecimiento de los precipitados también se acelera. Aunque la dureza aumentará rápidamente en la etapa inicial del envejecimiento, debido a que los precipitados son propensos a un crecimiento excesivo, la resistencia al movimiento de dislocación puede disminuir en la etapa posterior, lo que hace que la dureza disminuya o que el crecimiento se ralentice. Cuando se envejece a 240 grados, la dureza puede alcanzar un valor relativamente alto en un tiempo relativamente corto (por ejemplo, 10 - 15 horas), pero si el envejecimiento continúa, es posible que la dureza ya no aumente o incluso disminuya debido al engrosamiento. de precipitados.
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