在一些高碳和不锈钢大直径低Ms点厚壁钢管中,不锈钢法兰厂如轴承钢GCr15和高速钢W18 Cr4V,虽然马氏体主要是在变温条件下形成的,但在一定条件下,当保持在一定温度下时,马氏体的一部分会在恒温孵育一段时间后形成。同时,马氏体的量随着时间的延长而逐渐增加。图4-31中的金相照片显示,大直径厚壁钢管(1.4%碳,1.4%铬,112时)经油淬至室温,100等温处理10小时后表面出现浮雕,等温形成马氏体,其中黑色为原始非等温马氏体(已回火)。如图4-31所示,恒温马氏体可以通过奥氏体中的再成核而长大。也可能在马氏体电影原著的基础上继续成长不锈钢U型管。
在大直径厚壁管(1.32%碳、1.59%铬、0.53%锰)中也发现了马氏体的恒温形成。例如,大直径厚壁管在850 (Ms=197)下加热,不同时间快速冷却至176,然后油冷却至室温。不同阶段形成的马氏体量见表4-2。
可以看出,马氏体的完全恒温转变可以使剩余的奥氏体更加稳定,不锈钢对焊法兰大大减少冷却过程中产生的马氏体量,增加剩余奥氏体的量。有人设想利用温形成的大直径厚壁管来稳定残余的体,从而保证大直径厚壁钢管尺寸的稳定,同时保持更多的残余体(良好的韧性),但这还有待于在生产实践中进一步证实。
几个Ms点在0以下的大直径钢管,通过一定量的恒温可以形成马氏体。如图4-33表明,这些大直径钢管的马氏体恒温转变曲线具有类似珠光体转变的e曲线形状。在25.7镍-2.95铬和大直径厚壁钢管(5.2锰,1.1C)中也发现了这种典型的恒温马氏体转变。
恒温马氏体的出现表明,大直径钢管中的马氏体相变也遵循相变的一般规律,是由形核和长大形成的。大直径钢管的变温成形仅仅是由于大直径钢管的高转变温度和极快的成形速度。
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