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多數(shù)晶界過剩相的這種分布,在晶粒再結(jié)晶后也不會(huì)改變,使金屬組織具有一定方向性,通常稱為“纖維組織”,其宏觀痕跡即“流線”。當(dāng)鋼錠只進(jìn)行拔長(zhǎng)變形時(shí),鍛造比達(dá)到2~3時(shí)便會(huì)出現(xiàn)纖維組織;如果首先進(jìn)行鐓粗然后進(jìn)行拔長(zhǎng),鍛造比要達(dá)到4~5時(shí)才能形成纖維組織,并且鍛造比越大,纖維方向則越明顯。
鍛合鋼錠內(nèi)部孔隙缺陷的基本條件是:孔隙表面未被氧化,孔隙中不存在非金屬夾雜(渣),高溫鍛造變形時(shí)孔隙部位處于三向壓應(yīng)力狀態(tài),且要求達(dá)到足夠的鍛造比。
鍛造比對(duì)金屬組織的影響,可通過測(cè)量金屬的密度、低倍檢驗(yàn)和超聲波探測(cè)以評(píng)價(jià)鍛造壓實(shí)效果;可通過高倍金相檢驗(yàn)以評(píng)價(jià)晶粒粗細(xì)、晶間過剩相的破碎和分布。采用40Cr鋼錠經(jīng)拔長(zhǎng)變形,分別按照不同鍛造比值要求達(dá)到不同規(guī)格截面尺寸的試件,分別測(cè)量各個(gè)試件心部試料的密度。試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)鍛造比值為2時(shí),試料密度已接近最大值。當(dāng)鍛造比值大于2.5后,試料的密度基本不再增大。
大量鍛坯和軸類鍛件橫向低倍試片的檢驗(yàn)結(jié)果表明:拔長(zhǎng)鍛造比達(dá)到2.0以上時(shí),在鍛坯截面尺寸和鍛壓設(shè)備、鍛造工藝合理配合時(shí),一般疏松、中心疏松均可達(dá)到0.5~1.0級(jí)以下,成為致密的“鍛態(tài)”組織。樹枝狀晶的完全破碎特別是大截面合金鋼鍛件則需更大甚至達(dá)到5.0以上鍛造比,此時(shí)仍有大量的枝晶存在。
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