這里所說的針狀鐵素體與X80管線鋼的針狀鐵素體管線鋼不同,嚴格來說,X80管線鋼不能稱為針狀鐵素體管線鋼,而是由多邊形鐵素體+粒狀貝氏體的混合組織型管線鋼,英國劍橋大學Bhadeshia認為針狀鐵素體的定義是三維形態(tài)為薄的、透鏡型...[繼續(xù)閱讀]
海量資源,盡在掌握
這里所說的針狀鐵素體與X80管線鋼的針狀鐵素體管線鋼不同,嚴格來說,X80管線鋼不能稱為針狀鐵素體管線鋼,而是由多邊形鐵素體+粒狀貝氏體的混合組織型管線鋼,英國劍橋大學Bhadeshia認為針狀鐵素體的定義是三維形態(tài)為薄的、透鏡型...[繼續(xù)閱讀]
Bhadesihia H K D H.Bainite in steel, Transformations, microstructure and properties[M].Second edition.Terrace: IOM Communications Ltd, Carlton House:238....[繼續(xù)閱讀]
由于管線鋼中的析出相尺寸均為納米級,所以在SEM下觀察析出相需要放大到5000倍或以上。圖3.1是5K和20K倍下X90管線鋼顯微組織形貌,基體上分布的細小的白色顆粒即為析出相粒子。圖3.1(a)為5K倍下析出相非常細小,只可以觀察到...[繼續(xù)閱讀]
TEM分析析出相可以采用兩種制樣方法:一種是薄膜樣品,把從鋼管上切下的金屬薄片減薄到一定厚度,在TEM電子束下可以穿透后成像。另外一種是萃取復型方法,萃取復型采用碳膜復型在拋光腐蝕后的樣品表面,經(jīng)過腐蝕后鋼中析...[繼續(xù)閱讀]
圖4.2為X90直縫埋弧焊管焊縫不同區(qū)域的金相特征組織。圖4.2(a)焊縫附近母材組織,圖4.2(b)焊接金屬組織,圖4.2(c)粗晶區(qū)組織,圖4.2(d)細晶區(qū)組織。母材組織為粒狀貝氏體組織,在粒狀貝氏體組織中混有少量針狀鐵素體組織。焊接金屬區(qū)為...[繼續(xù)閱讀]
圖4.17熔合線組織是基體母材組織到焊縫凝固結晶組織的過渡區(qū),可以明顯看出焊縫柱狀晶晶界沿母材晶粒生產(chǎn)的現(xiàn)象,并且可以清楚觀察到焊縫柱狀晶晶界為母材在熔合線處晶界的延長。說明,熔合線處的原奧氏體晶粒的尺寸對焊縫柱...[繼續(xù)閱讀]
圖4.28為X90螺旋埋弧焊管母材金相組織。因卷板縱向軋制導致顯微組織原奧氏體晶粒沿軋制方向變形拉長,整個截面呈層狀,變形帶內(nèi)組織細小為GB組織,一些變形帶內(nèi)可以觀察到板條結構和針狀鐵素體形貌。圖4.29為X90螺旋焊管焊接接頭...[繼續(xù)閱讀]
圖4.37為X100螺旋焊管焊接接頭金相組織SEM照片。焊接金屬區(qū)為針狀鐵素體組織,放大后可以在基體上觀察到球形顆粒,這些顆粒主要為含有Ca、Si和Mg的氧化物,在焊縫凝固過程中作為針狀鐵素體形核質(zhì)點,促進針狀鐵素體形核。與X90相似...[繼續(xù)閱讀]
趙明純,單以銀,肖福仁,等.管線鋼中針狀鐵素體形成及其強韌性的分析[J].材料科學與工藝,2001(9):356-358....[繼續(xù)閱讀]
前面章節(jié)介紹了X90/X100管線鋼的生產(chǎn)工藝主要采用TMCP技術。即采用控制軋制和軋后快速冷卻工藝,在軋制技術上有熱軋平板和熱軋卷板兩種不同的軋制方法,并對兩種工藝生產(chǎn)的管線鋼組織進行了詳細的介紹,將導致其在組織上存在差...[繼續(xù)閱讀]