loading

Производитель комплексных решений для всех видов штамповочных изделий и изделий, обработанных на станках с ЧПУ.

Дифференциация и определение структуры перлитного типа в стальной катанке холодной высадки

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.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Информационный центр Отраслевые услуги Блог
Fortuna впервые посещает нового американского клиента Lacroix Electronics
Fortuna воспользовался возможностью участия в выставке в Лос-Анджелесе, чтобы посетить своего нового клиента, компанию Lacroxic Electronics, чтобы укрепить деловое сотрудничество между двумя сторонами и изучить потенциальные возможности сотрудничества в будущем.

Знаете ли вы, что качество выводных рамок существенно влияет на точность и производительность ваших электронных устройств? Когда дело доходит до выбора надежных производителей выводных рамок, необходимо учитывать несколько факторов.

Введение:



Выводные рамки являются важным компонентом в производстве высокопроизводительных деталей для различных отраслей промышленности.

Выбор подходящего производителя выводной рамки имеет решающее значение для успеха и качества ваших электронных устройств.

Штамповка свинцовой рамки является критически важным процессом в производстве электронных компонентов, особенно в условиях, когда технологии продолжают развиваться быстрыми темпами.

Когда дело доходит до прецизионной штамповки, выводные рамки являются важным компонентом многих электронных и механических устройств.

Высокое качество
Ведущая рама
Штамповка для электроники



Спрос на высококачественную штамповку выводных рамок в электронной промышленности продолжает расти, поскольку компании стремятся производить электронные устройства меньшего размера, легче и эффективнее.

Эксперт
Ведущая рама
Поставщики проектов индивидуальной штамповки



Вам нужны высококачественные свинцовые рамки для ваших индивидуальных проектов штамповки? Не ищите ничего, кроме наших опытных поставщиков выводных рамок.

По состоянию на 2024 год услуги штамповки свинцовых рам по-прежнему будут играть решающую роль в производстве и сборке электронных компонентов.

Будущие тенденции в
Ведущая рама
Технология штамповки



Поскольку технологии продолжают развиваться быстрыми темпами, мир штамповки свинцовых рамок не является исключением.
нет данных
Дунгуань Фортуна была основана в 2003 году. Он имеет завод площадью 16 000 квадратных метров и 260 сотрудников. Это производственное предприятие, специализирующееся на прецизионной штамповке металлических деталей, прецизионной обработке на станках с ЧПУ, литье под давлением и сборке изделий.
Свяжитесь с нами
Японский офис
2-47-10-203Нисифунахаси, Хираката, Осака
Адрес
Нет. 226, Shida Road, город Далиншань, Дунгуань 523810, Гуандун, Китай
Авторские права © 2023 Dongguan Fortuna Metals Co, Ltd. - www.dgmetalstamping.com | Политика конфиденциальности Карта сайта
Contact us
email
contact customer service
Contact us
email
Отмена
Customer service
detect