정밀 강관 용 취성 파괴 합금강의 초저온 담금질로부터 오스테 나이트 계 메카니즘을 얻은 후, 250 ~ 400 ℃의 온도 범위에서 취화되고 연성 취성 파단 천이 온도가 크게 상승한다. 이음매없는 강관의 취화 된 정밀 강관은 초저온 담금질 및 가열로 제거 할 수 없으므로 % 26ldquo라고도합니다. 돌이킬 수없는 담금질 부서지기 쉬운 파열 % 26rdquo ;. 주요 제품은 저 합금 고 압축 강도 정밀 파이프와 같은 합금 공구강 및 합금 구조 강입니다. 이음매없는 강관의 파단은 입간 골절 또는 입간 및 준 절단 혼합 골절입니다. 초저온 담금질에서 취성 파괴의 원인은 다음과 같다고 널리 알려져있다.
(1) 초저온 담금질 동안 시멘타이트가 원래 페라이트의 입계에 두꺼운 시트 형태로 용해되어 입계 취성을 초래한다는 사실과 밀접한 관련이있다.
(2) 취성 파괴의 원인 중 하나는 페라이트의 입계에서 잔류 인의 분리 때문이다. 인 함량이 0.005 % 미만인 고순도 정밀 강관은 초저온 담금질에서 취성 파괴를 일으키지 않습니다. 인이 불에 의해 가열되면, 페라이트 입자 경계 편 석이 발생하며, 이는 열처리 후에도 보존됩니다. 페라이트의 입계에서 인의 분리 및 시멘타이트 담금질 동안 페라이트의 입계에서 인의 용해는 입계 취성을 초래하고 초저온 소입에서 취성 파괴의 발생을 촉진한다.
정밀 강관의 알루미늄 합금 요소는 초저온 담금질의 취성 파괴에 유해합니다. 크롬과 망간은 페라이트 입자 경계에서 잔류 인의 분리를 촉진 한 다음 초저온 담금질의 취성 파괴를 촉진합니다. 텅스텐과 바나듐의 대부분은 무해합니다. 몰리브덴은 초저온 담금질 정밀 튜브의 연성 취성 파괴 파괴 전이 온도를 감소시킬 수 있지만 초저온 담금질의 취성 파괴를 방지 할 수는 없다. 실리콘은 담금질 동안 시멘타이트의 용해를 지연시키고 전환 온도를 증가시켜 초저온 담금질 동안 정밀 강관의 취성 파괴 온도를 증가시킬 수있다.
