A nagynyomású ötvözött cső deformáció megerősítése

A nagynyomású ötvözött cső deformáció megerősítése az acél megerősítésének deformációs módszerét használja. Más néven, úgy is ismert, mint a feszültségkeményedés vagy a munka edzése. Az anyag szilárdsága a makróban (vagy egy egészben) a deformáció (vagy áramlási stressz) elleni küzdelemben. A keménység az anyag azon képessége, hogy ellenálljon a lokalizált műanyag deformációnak (legyen az mikrokária, a Vickers keménysége, a rockwell keménység vagy a Brinell keménység). Mindkettőnek sok esetben hasonló a megfelelő kapcsolat. Az anyag erőssége, annál nagyobb a plasztikai deformáció ellenállás, annál nagyobb a keménységi érték. Ezzel szemben, minél magasabb az anyag keménysége, az anyag a megnövekedett törékenységnek köszönhető, az ereje nem tükröződik teljesen az ilyen szilárdsági index értékben.

Ha hosszabb ideig hőkezelésnek van kitéve, és az anyag hőmérsékleten történő felhasználása jóval a nagynyomású ötvözött cső acélcsövek (például az alacsony szén-dioxid-széntartalmú, alacsony ötvözött acél) átkristályosítási hőmérséklete alatt, gyakran használjon hideg (hideg deformációt) úgy, hogy deformáció megerősítése révén az erő javítása érdekében. Így a deformáció megerősítő esszenciája az anyag átkristályosítási hőmérsékletén van a következő hideg deformációban, a deformáció (feszültség) foka növekszik, ami nagy diszlokációk sűrűségét eredményezi (kristályhibák), minél nagyobb a kristály diszlokációs sűrűségének, annál nagyobb a fokozódás mértéke, nevezetesen a magasabb áramlási stressz. A deformációs áramlási feszültség után az acél feszültsége nem lehet egyenlő, mielőtt a deformációs áramlási feszültség plusz növekményes deformáció erősítő áramlási feszültség. A deformáció megerősítésének felhasználása a nagy szilárdságú acél termékek eléréséhez, jellemző a nagy szén-dioxid-széntartalmú, hidegen húzott acélhuzal és az alacsony széntartalmú, alacsony ötvözetű duplex acél acélhuzal.

A deformáció fokának növekedésével, az anyag erősségének és keménységének egyre magasabb és magasabb, de rugalmassága és keménysége gyakran egyre alacsonyabb, egyre törékenyebbé válik, ami keményen megköveteli a megfelelő intézkedések megtételét a helyzet javítása érdekében. Belső, a martenzitikus fázis-transzformációs fázishűtésben a keményedéshez, annak fizikai lényegében indukálva, a deformáció megerősítéséhez is tartozik, de ezúttal nem a külső deformációból, hanem a martenzitikus transzformáció folyamata a kristály nagy sűrűségű helyéből.


A postai idő: július-25-2023

A sütik segítségével jobb böngészési élményt nyújtunk, elemezzük a webhely forgalmát és személyre szabhatjuk a tartalmat. Ennek a webhelynek a használatával Ön elfogadja a sütik használatát.

Elfogad