Производитель комплексных решений для всех видов штамповочных изделий и изделий, обработанных на станках с ЧПУ.
Структура перлитного типа стали (называемая перлитом) обычно включает три типа: пластинчатый перлит, сорбит и троостит, и они обычно представляют собой пластинчатую структуру. Действительно, существуют путаница и недоразумения в том, как четко различать эти три типа организаций в производственной практике. Мы проделали более детальную работу для обсуждения с вами.
1. Основные понятия о перлите
1.1 Расстояние между пластинами перлита
Аустенит эвтектоида в стальной катанке холодной высадки разлагается на смесь феррита и цементита, когда он охлаждается ниже критической точки A1, называемой перлитом, а перлит, полученный при медленном охлаждении, приобретает форму хлопьев, называемую чешуйчатым перлитом. Области пластинчатого перлита примерно с одинаковым направлением пластинок называются перлитными кластерами. В аустенитном зерне может образоваться несколько перлитных кластеров. Расстояние (по вертикали) между центрами двух соседних листов цементита (или феррита) в перлитном кластере называется расстоянием между перлитными листами. Размер расстояния между ламелями в основном определяется температурой образования перлита. По мере увеличения скорости охлаждения температура перехода аустенита в перлит постепенно снижается, то есть степень переохлаждения при превращении продолжает увеличиваться, и образующийся перлит преобразуется. Шаг стружки также непрерывно уменьшается.
Обычно так называемый чешуйчатый перлит имеет расстояние между слоями около 150-450 нм; расстояние между листами сорбита составляет около 80-150 нм; в производстве находится листовой перлит, образующийся при более низкой температуре с расстоянием между листами 30-80 нм. Вышеупомянутый называется трооститом.
Конкретный диапазон температур образования структуры перлитного типа: перлит - критическая точка A1 ~ 650 ℃; сорбит – 650~600℃; троостит составляет 600~550℃.
Собственно, существуют и различные разделения по величине межпластинчатого расстояния в структуре перлитного типа. Например, по некоторым данным в литературе перлит: более 0,4; сорбит: 0,2~0,4; троостит: менее 0,2; Кроме того, крупный перлит: от 0,6 до 0,7; перлит: от 0,35 до 0,5; сорбит: от 0,25 до 0,3. Также считается, что структура перлитного типа с межламеллярным расстоянием около 0,1, 0,25, 0,6 представляет собой троостит, сорбит и пластинчатый перлит соответственно.
Что касается путаницы в диапазоне между слоями перлита, то ее можно уточнить по соотношению организации и производительности. Поскольку 150 нм соответствует переломному моменту в характеристиках перлита, разумно предположить, что расстояние между слоями так называемого чешуйчатого перлита составляет около 150-450 нм; расстояние между слоями сорбита составляет около 80-150 нм; троостит Разумнее разделить шаг чипа 30-80нм.
1.2 Перлит в оптическом микроскопе
Обычно так называемый чешуйчатый перлит относится к пластинчатому перлиту, который можно четко различить под оптическим микроскопом (обычно при 500-кратном увеличении условий наблюдения); если расстояние между листами перлита настолько мало, что в светлое зеркало его трудно различить, то этот вид чешуйчатого перлита называется сорбитом. Фактически, при наблюдении в электронный микроскоп, будь то сорбит или троостит, образовавшийся при более низкой температуре, это пластинчатая структура, но расстояние между пластинками разное. В разных литературных источниках имеется в основном одинаковое описание увеличения оптического микроскопа на способность различать сорбиты. Считается, что на основании соответствия соответствующей числовой апертуре при условии 400-500 раз чешуйчатый перлит можно различить в 800-1000 раз. Можно отличить сорбит. Согласно стандарту GB/T13298-1991, обычно перлит и троостит наблюдаются при 500-кратном увеличении. Примерное суждение таково: при увеличении в 500 раз феррит и цементит трудно различить, перлит типа тела Сокслета.
Однако мы считаем, что существует необходимость изучить различие между пластинчатым перлитом и сорбитом на основе того, можно ли различить пластинчатую структуру в оптическом микроскопе.