⑴ 什麼是冷脆性什麼是熱脆性是怎樣產生的如何防止
冷脆性:金屬材料來在自低溫下呈現的脆性稱為冷脆性 。因為磷具有強烈的固溶強化作用,而且磷在結晶過程中,容易產生晶內偏析,使局部含磷量增高,導致韌脆轉變溫度升高,從而發生冷脆。使鋼的硬度,強度上升,而塑性、韌性下降。這種脆化現象在低溫時更為嚴重,故稱冷脆性。防止的方法是冶煉時嚴格控制磷的含量。
⑵ 什麼是熱脆性和冷脆性
硫在固態鐵中溶解度極小,它能與鐵形成低熔點(1190℃)的FeS。FeS+Fe共晶體的熔點回更低(989℃)。這種低熔點的共答晶體一般以離異共晶形式分布在晶界上。對鋼進行熱加工(鍛造,軋制)時,加熱溫度常在1000℃以上,這時晶界上的FeS+Fe共晶熔化,導致熱加工時鋼的開裂。這種現象稱為鋼的「熱脆,或紅脆脆」 冷脆性:隨著溫度的降低,大多數鋼材的強度有所增加,而韌性下降。金屬材料在低溫下呈現的脆性稱為冷脆性。材料由延性破壞轉變到脆性破壞的上限溫度稱為韌脆轉變溫度。為防止發生低溫脆性破壞,鋼材的最低允許工作溫度就應高於韌脆轉變溫度的上限。 值得一提的是,具有面心立方晶格結構的奧氏體不會發生低溫脆性,而體心立方晶格的鐵素體會發生低溫脆性。 鋼材中磷含量的增加會顯著增加鋼材的冷脆性。
⑶ 鋼材的熱脆性,冷脆性與成分的關系
熱脆是由於硫的影響,冷脆是由於磷的影響。
硫是由生鐵及燃料帶入鋼中的雜質。在固態下,硫在鐵中的溶解度極小,而是以FeS的形態存在於鋼中。由於FeS的塑性差,使含硫較多的鋼脆性較大。
當鋼加熱到約1200℃進行熱壓力加工時,晶界上的共晶體已溶化,晶粒間結合被破壞,使鋼材在加工過程中沿晶界開裂,這種現象稱為熱脆性。
磷由生鐵帶入鋼中,在一般情況下,鋼中的磷能全部溶於鐵素體中。磷有強烈的固溶強化作用,使鋼的強度、硬度增加,但塑性、韌性則顯著降低。這種脆化現象在低溫時更為嚴重,故稱為冷脆。
鋼的沖擊韌性在高溫和應力長期作用下產生下降的現象稱為熱脆性,幾乎所有情況下,溫度愈高、高溫和應力作用時間越長,鋼的熱脆性也就越顯著。反之,鋼的沖擊韌性在低溫下產生下降的現象稱為冷脆性。在一般情況下,溫度越低韌性下降就明顯。
(3)什麼是鋼材的冷脆性擴展閱讀:
不同用途的鋼材類型
1、結構鋼
建築及工程用結構鋼簡稱建造用鋼,它是指用於建築、橋梁、船舶、鍋爐或其他工程上製作金屬結構件的鋼。如碳素結構鋼、低合金鋼、鋼筋鋼等。
機械製造用結構鋼是指用於製造機械設備上結構零件的鋼。這類鋼基本上都是優質鋼或高級優質鋼,主要有優質碳素結構鋼、合金結構鋼、易切結構鋼、彈簧鋼、滾動軸承鋼等
2、工具鋼
一般用於製造各種工具,如碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼等。按用途又可分為刃具鋼、模具鋼、量具鋼。
3、特殊鋼
具有特殊性能的鋼,如不銹耐酸鋼、耐熱不起皮鋼、高電阻合金、耐磨鋼、磁鋼等。
4、專業用鋼
這是指各個工業部門專業用途的鋼,如汽車用鋼、農機用鋼、航空用鋼、化工機械用鋼、鍋爐用鋼、電工用鋼、焊條用鋼等。
⑷ 鋼材的低溫冷脆性是怎麼一回事
低溫冷脆性指隨著溫度的降低,金屬材料強度有所增加,而韌性下降這一種現象的稱呼。材料的沖擊吸收功隨溫度降低而降低,當試驗溫度低於Tk(韌脆臨界轉變溫度)時,沖擊吸收功明顯下降,材料由韌性狀態變為脆性狀態,這種現象稱為低溫脆性。
材料由延性破壞轉變到脆性破壞的上限溫度稱為韌脆轉變溫度。為防止發生低溫脆性破壞,鋼材的最低允許工作溫度就應高於韌脆轉變溫度的上限。
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溫度是影響金屬材料和工程結構斷裂方式的重要因素之一。許多斷裂事故發生在低溫。這是由於溫度對工程上廣泛使用的低中強度結構鋼和鑄鐵的性能影響很大,隨著溫度的降低,鋼的屈服強度增加韌度降低。體心立方金屬存在脆性轉變溫度是其脆性特點之一。
隨著溫度降低,在某一溫度范圍內,缺口沖擊試樣的斷裂形式由韌性斷裂轉變為脆性斷裂,這種斷裂形式的轉變,通常用一個特定的轉變溫度來表示,該轉變溫度在一定意義上表徵了材料抵抗低溫脆性斷裂的能力。
這種隨溫度降低材料由韌性向脆性轉變的現象稱做低溫脆性或冷脆,發生脆性轉變的溫度稱為脆性轉變溫度。工程構件的工作溫度必須在脆性轉變溫度以上,以防止發生脆性斷裂。
並不是所有的金屬材料都具有低溫脆性。只有以體心立方金屬為基的冷脆金屬才具有明顯的低溫脆性,如中低強度鋼和鋅等。而面心立方金屬,如鋁等,沒有明顯的低溫脆性。
⑸ 什麼是鋼的熱脆性和冷脆性
1、鋼的熱脆性:
金屬材料在高溫短載作用下,金屬材料的塑性增加;但在高溫長時載荷作用下的金屬材料冷卻後,其塑性會顯著降低,缺口敏感性增加,往往呈現脆性斷裂現象。金屬材料的這種特性稱為熱脆性。
2、鋼的冷脆性:
隨著溫度的降低,大多數鋼材的強度有所增加,而韌性下降。金屬材料在低溫下呈現的脆性稱為冷脆性。材料由延性破壞轉變到脆性破壞的上限溫度稱為韌脆轉變溫度。為防止發生低溫脆性破壞,鋼材的最低允許工作溫度就應高於韌脆轉變溫度的上限。
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基本性質:
1、對於珠光體鋼,當由於熱脆性的產生而使沖擊值降低時,其塑性和強度不發生變化。只是在個別情況下伸長率和斷面收縮率同時減低。對於奧氏體鋼,當由於熱脆性的產生而使沖擊值降低時,往往塑性也同時下降。
電站用鋼處於高溫、應力狀態下工作,固溶體中碳化物、氮化物及金屬間化合物,在熱脆性敏感的鋼中加速析出,從而加速熱脆性發展。所以,有些鋼經過時效處理後仍保持相當高的沖擊值,而運行後出現熱脆性的時間卻大大提前,這就是因為應力和塑性變形加速熱脆性發展的緣故。
珠光體鋼產生熱脆性的溫度范圍是400~500℃,碳素鋼只有存在塑性應變的前提下才出現熱脆性,Mn和Cr促使熱脆性發展;Cu≤0.5%沒有顯著影響,Cu>0.5%加速熱脆性發展;W、V等屬於減緩熱脆性發展的元素。退火鋼熱脆性發展速度快;淬火並高溫回火鋼熱脆性發展速度慢。
2、奧氏體鋼的熱脆性:18—8不銹鋼在500~850℃區間保溫後,再在常溫下試驗,可發現其脆性的發展。隨著鋼中含碳量增高,脆性也加大。當回火溫度為900℃左右時,脆性就更加嚴重。
延長回火保溫時間,將有Cr的碳化物沿晶界析出,同樣會引起脆化。在已脆化鋼的組織中,已出現網狀分布的馬氏體組織。這種組織的出現,正是由於Cr碳化物的析出,使固溶狀態的Cr局部貧化,於是便生成馬氏體組織。
在含有Ti和Nb的鋼中,在700℃和900℃回火後,均出現脆性。700℃回火脆性的發展是由於Cr碳化物析出的結果。900℃回火後,有Ti和Nb的碳化物析出,脆性發展較慢。含3%Mo以下的鋼,在800~900℃回火後,將促使脆性發展。