1)  tube blank
钢坯裂纹
2)  billet
钢坯
1.
Design and simulation of real-time tracing system for billet of reheating furnace;
加热炉钢坯实时跟踪系统设计与仿真
2.
Welding technology of billets during endless rolling;
无头轧制过程中钢坯的焊接技术
3.
Application of simulation system in the billet heating process;
钢坯加热仿真在实际系统中的应用
3)  steel billet
钢坯
1.
Oxidation resistant coating technology applied to steel billet in high temperature dynamic process;
动态过程钢坯高温防氧化技术
2.
The control of temperature of continuum heating furnace combining the drawing steel rate with surface temperature of steel billet;
连续式加热炉拉钢速率与钢坯表面温度参与炉温控制
4)  slab
钢坯
1.
Internal temperature field in a slab investigated based on a soft sensor model;
基于软测量的钢坯内部温度场分布研究
2.
Computer simulation of the slab internal temperature during reheating;
加热钢坯内部温度的计算机模拟
3.
Numerical simulation for the temperature field of slabs heated in the re-heating furnace;
步进梁式加热炉内钢坯温度场数值模拟
5)  steel slab
钢坯
1.
A mathematical modelfor numerically simulating the temperature distribution of steel slab in a walking beam type reheating furnaceis established by using the finite difference method.
采用全隐式有限差分法,建立了步进式加热炉内钢坯温度场的数值计算模型,编制了钢坯加热过程的模拟软件。
6)  billet heating
钢坯加热
1.
The entrancement,combustion and billet heating process in a 80 t/h regenerative reheating furnace of Xinyu Iron and Steel Company were analyzed numerically,and the computational results were compared with production records and onsite measurements,which verified the practicability of this CFD system.
结果表明,蓄热式加热炉能获得较好的流场和温度场分布,钢坯出炉前温度达到1460 K以上,钢坯内各节点的温差不超过10 K,基本满足高效、低耗的钢坯加热工作需要。
参考词条
补充资料:淬火裂纹和非淬火裂纹的特征及实例分析

淬火裂纹是指在淬火过程中或在淬火后的室温放置过程中产生的裂纹。后者又叫时效裂纹。造成淬火开裂的原因很多,在分析淬火裂纹时,应根据裂纹特征加以区分。


一、淬火裂纹的特征


在淬火过程中,当淬火产生的巨大应力大于材料本身的强度时,便会导致裂纹产生。淬火裂纹往往是在马氏体转变开始进行后不久产生的,裂纹的分布则没有一定的规律,但一般容易在工件的棱角槽口、截面突变处形成。


在显微镜下观察到的淬火开裂,可能是沿晶开裂,也可能是穿晶开裂;有的呈放射状,也有的呈单独线条状或呈网状。


因在马氏体转变区的冷却过快而引起的淬火裂纹,往往是穿晶分布,而且裂纹较直,周围没有分枝的小裂纹。


因淬火加热温度过高而引起的淬火裂纹,都是沿晶分布,裂纹尾端尖细,并呈现过热特征:结构钢中可观察到粗针状马氏体;工具钢中可观察到共晶或角状碳化物。


表面脱碳的高碳钢工件,淬火后容易形成网状裂纹。这是因为,表面脱碳层在淬火冷却时的体积胀大比未脱碳的心部小,表面材料受心部膨胀的作用而被拉裂呈网状。


二、非淬火裂纹的特征


淬火后发生的裂纹,不一定都是淬火所造成的,一般可根据下面的特征来区分。


淬火后发现的裂纹,如果裂纹两侧有氧化脱碳现象,则可以肯定裂纹在淬火之前就已经存在。淬火冷却过程中,只有当马氏体转变量达到一定数量时,裂纹才有可能形成。与此相对应的温度,大约在250℃以下。在这样的低温下,即使产生了裂纹,裂纹两侧也不会发生脱碳和出现明显氧化。所以,有氧化脱碳现象的裂纹是非淬火裂纹。


如果裂纹在淬火前已经存在,又不与表面相通,这样的内部裂纹虽不会产生氧化脱碳,但裂纹的线条显得柔软,尾端圆秃,也容易与淬火裂纹的线条刚健有力,尾端尖细的特征区别开来。


三、实例分析


实例一:


40Cr钢制成的转子轴,经锻造、淬火后发现裂纹。裂纹两侧有氧化迹象,经金相检验,裂纹两侧存在脱碳层,而且裂纹两侧的铁素体呈较大的柱状晶粒,其晶界与裂纹大致垂直。结论:裂纹是在锻造时形成的非淬火裂纹。


当工件在锻造过程中形成裂纹时,淬火加热即引起裂纹两侧氧化脱碳。随着脱碳过程的进行,裂纹两侧的碳含量降低,铁索体晶粒开始生核。当沿裂纹两侧生核的铁素体晶粒长大到彼此接触后,便向离裂纹两侧较远的基体方向生长。由于裂纹两侧在脱碳过程中碳浓度的下降,也是由裂纹的开口部位向内部发展,因而为铁素体晶粒的不断长大提供了条件,故最终长大为晶界与裂纹相垂直的柱状晶体。


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