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奧氏體檢測機構

奧氏體一般由等軸狀的多邊形晶粒組成,晶粒內有孿晶。在加熱轉變剛剛結束時的奧氏體晶粒比較細小,晶粒邊界呈不規則的弧形。經過一段時間加熱或保溫,晶粒將長大,晶粒邊界可趨向平直化。鐵碳相圖中奧氏體是高溫相,存在于臨界點A1溫度以上,是珠光體逆共析轉變而成。當鋼中加入足夠多的擴大奧氏體相區的化學元素時,Ni、Mn等,則可使奧氏體穩定在室溫,如奧氏體鋼。

奧氏體檢測機構.png

奧氏體檢測項目

奧氏體是一種金屬組織結構,具有以下性質:

塑性很好,但強度較低,具有一定的韌性,不具有鐵磁性,導熱系數大約為14.6W/m·K。

具有面心立方的晶體結構,碳原子可以溶入奧氏體中,導致晶格點陣發生均勻對等的膨脹,點陣常數隨碳含量的增加而增大。

由于其結構較為密集和均勻,奧氏體具有高強度、高韌性和良好的耐腐蝕性,硬度不是很高,但加工成形性好。

在高溫下能夠保持較好的強度和韌性,適合用于高溫環境下的部件制造。

具有順磁性,線膨脹系數大,導熱性相對較差。

是碳溶解在γ-Fe中的間隙固溶體,在大于727℃的高溫下穩定存在。奧氏體的塑性好,是絕大多數鋼種在高溫下進行壓力加工時所要求的組織。

因此,根據奧氏體的性質,可對其提供機械性能、耐腐蝕性、抗氧化性、強度、抗應力腐蝕性、耐候性、老化試驗、疲勞試驗、晶粒度檢測、硬度檢測、含量檢測、淬透性檢測、XRD檢測、穩定性檢測、對比檢測、晶間腐蝕、敏感性檢測、疲勞檢測、成分牌號檢測、金相分析、顯微組織觀察檢測、殘余奧氏體檢測、均勻性檢測、碳含量檢測、連續冷卻曲線檢測、碳化物硬度檢測、轉變曲線檢測等檢測項目。

同時可對奧氏體不銹鋼、奧氏體鋼、304奧氏體、殘余奧氏體、合金奧氏體、淬火奧氏體、高溫奧氏體、316奧氏體等進行檢測。

奧氏體晶粒度檢測方法

奧氏體晶粒度的測定方法有很多種,其中比較常用的方法有線測法、點測法和圖像處理法等。下面將詳細介紹這幾種方法的原理和應用。

1、線測法

線測法是最早應用于奧氏體晶粒度測定的方法之一,它通過在金相試樣上劃定一條線,然后根據線與晶界的交點數來估算晶粒尺寸。線測法的原理是根據線與晶界的交點數與晶粒大小成正比關系,通過數學計算可以得到晶粒尺寸的近似值。線測法簡單易行,但需要在顯微鏡下進行觀察和測量,操作相對繁瑣。

2、點測法

點測法是另一種常用的奧氏體晶粒度測定方法,它通過在金相試樣上隨機選擇一定數量的點,并通過顯微鏡觀察點周圍的晶粒尺寸來估算整體晶粒的大小。點測法的原理是根據點周圍晶粒的分布情況,通過統計分析得到晶粒尺寸的近似值。點測法相對于線測法來說,操作相對簡便,但需要對試樣進行顯微鏡觀察和數據處理,對操作者的要求較高。

3、圖像處理法

圖像處理法是近年來發展起來的一種奧氏體晶粒度測定方法,它利用計算機圖像處理技術對金相試樣的顯微圖像進行分析,通過識別晶界并計算晶粒尺寸來測定奧氏體晶粒度。圖像處理法的原理是根據計算機圖像處理算法,通過數字圖像分析得到晶粒尺寸的精確值。圖像處理法操作相對簡便,測量結果準確可靠,但需要使用圖像處理軟件和計算機設備,對操作者的要求較高。

奧氏體檢測標準(部分)

1、AD 2000-Merkblatt W2-2008 壓力容器材料.奧氏體和奧氏體-鐵素體鋼

2、T/CSTM 00827-2023 奧氏體和奧氏體-鐵素體鋼板超聲檢測方法

3、DIN EN 10253-4 Berichtigung 1:2009-11 對焊管件 第4部分:鍛造奧氏體和奧氏體-鐵素體

4、KS D 4319-2001(2011 奧氏體鑄件

5、GSO ISO 2892:2013 奧氏體鑄鐵

6、GB/T 26648-2011 奧氏體鑄鐵件

7、ASTM A351/A351M-05 壓力部件用奧氏體,奧氏體-鐵素體(雙相)鑄件標準規范

8、KS D 4319-2013 奧氏體鑄鐵件

9、T/ZZB 0996-2019 奧氏體錳鋼鑄件

10、AD 2000-Merkblatt HP7/3-2015 壓力容器的制造和測試 熱處理 奧氏體和奧氏體-鐵素體鋼

11、BS EN 10222-5:2017 用于壓力用途的鋼鍛件 馬氏體、奧氏體和奧氏體-鐵素體不銹鋼

12、EN 10222-5:2017 壓力用途的鋼鍛件-第5部分:馬氏體,奧氏體,奧氏體-鐵素體不銹鋼

13、BS ISO 13521:2015 奧氏體錳鋼鑄件

14、EN 13835:2012 鑄造.奧氏體鑄鐵

15、DS/EN 13835:2013 創始 奧氏體鑄鐵

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