耐高压不锈钢管浙江不锈钢管厂家的珠光体转变过程遵循晶核形成和晶体生长的规律。因此,高压不锈钢管中珠光体的形成可以用结晶动力学的一般规律来分析。
I .耐高压不锈钢管中珠光体的形核速率和生长速率
1.不锈钢高压管道中温度与珠光体成核速率和生长速率的关系
耐高压不锈钢管奥氏体向珠光体转变的动力学参数N和G与转变温度的关系具有一般结晶过程的特征,即最大值出现在N和G与温度的关系曲线上。如图3-18 (a)。
不锈钢高压管具有不锈钢管厂家上述特性的原因可以定性解释为:在其他条件相同的情况下,随着过冷度的增加,过冷奥氏体与珠光体之间的自由能差增大,晶核临界尺寸减小,临界晶核成功减小,促进了珠光体形核率的提高。然而,随着过冷度的增加,不锈钢高压管道的原子活性能力下降,而成核率趋于下降。图3-18中成核速率(n)曲线的变化趋势是其综合效应的结果。同样,生长速率(g)曲线的变化趋势也是两种不同效应综合作用的结果:一种效应是转变温度越低,CA-F和CA-C的差异越大(图3-9),层间距离越小,C碳浓度梯度越大,促进珠光体生长;另一个影响是碳的扩散速率随着温度的降低而变慢,这降低了生长速率。因此,耐高压不锈钢管的生长速率(G)与转变温度之间的关系曲线具有最大值。成核速率、生长速率和转变温度的关系曲线有一个最大值,珠光体生长速率和转变温度的关系曲线有一个最大值,即珠光体等温转变图上转变时间有一个最小值,这就是曲线呈C形的原因。
2.耐高压不锈钢管中珠光体成核速率、生长速率与转变时间的关系
当不锈钢高压管的转变温度不变时,珠光体形核速率与转变时间的关系,即不锈钢高压管的形核速率随着转变时间的增加而逐渐增大。然而,高压不锈钢管中珠光体的生长速率没有显著变化。