9Ni無縫不鏽鋼管(guǎn)表麵缺(quē)陷的形成有兩種可(kě)能性
9Ni無縫不鏽鋼(gāng)管表(biǎo)麵缺陷的形(xíng)成有兩種可能性:一種是材(cái)料本身在變形過程中塑性不夠,導致裂(liè)紋與(yǔ)外折形成;另(lìng)一種是材料表麵氧化引起表麵缺陷,表麵(miàn)缺陷在變形(xíng)過程中放大(dà)成為(wéi)裂紋與外折。
3.2熱模擬拉伸實驗(yàn)結果及分析
為了研究材料高溫塑性,進行了一(yī)係列熱模擬拉伸(shēn)實驗。
可以發現900-1 200℃為9Ni鋼的高塑性區,其拉伸變形量可達90%以上。對比軋管各個階段的變形量與變形溫度,不(bú)難發現穿孔與斜軋兩個步驟(zhòu)都在高塑性區,且變形量遠小於材料的變形能力(lì)。定徑步驟最後(hòu)階段溫度雖然低於900℃,但是前麵(miàn)的分(fèn)析已經表明,管(guǎn)體(tǐ)外表而(ér)的缺陷形成在定徑之前(qián)。因(yīn)此可以認為,本次軋製中出現的小外折與裂紋不是(shì)由於材料本身塑性不(bú)佳引起的。
3.3高溫氧化實驗結果及分析
在1 100℃經不(bú)同時間氧化樣品(pǐn)的形貌如圖4所示。
可見(jiàn),雖然為氧化樣品表(biǎo)麵光滑,見圖4(a),但是1h後氧化層與金(jīn)屬界麵之間就出現了細小的晶界(jiè)氧化,見圖4(b)。隨著氧化(huà)時間延長,晶(jīng)界氧化深度進一步加深,見圖4(c).(d)。此時晶界氧化(huà)速度大於氧化層相金屬內(nèi)推進速度。當晶界氧化深度達到一定程度以後,隨著氧化時間延(yán)長,氧化層厚度進一步增加,但是晶界氧化深度(dù)不再進一步加大,見(jiàn)圖4(e)。可見此時晶界氧化及氧(yǎng)化層相金屬內部(bù)推進的速度達(dá)到了平衡。
這一結果顯示,在高溫保溫條件下,9Ni無縫不鏽鋼管外表麵由晶界氧化導致的脆性表麵及(jí)微裂紋一直存在。這樣的表麵在無縫不鏽鋼管加(jiā)工的變形過程中勢(shì)必會(huì)引起表麵缺陷。
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