冷たい引き抜かれた鋼管の冷たい脆さ(または低温脆性傾向)は靭性脆性転移温度Tcによって表される。冷間引き鋼管の合金元素のほとんどは、冷間引き鋼管の靭性脆性転移温度を上昇させ、冷脆化の傾向を高めます。延性骨折が室温以上の場合、冷間引き鋼管の破壊はディンプル型骨折であり、低温で脆性破壊である場合には、切断骨折である。冷間引き鋼管の低温脆化の理由は、(1)変形時に転位源によって発生する転位が障害物(粒界、2等等)によってブロックされる場合、局所応力が冷間引き鋼管の理論強度を超え、マイクロクラックを生じる。(2)いくつかの差し込み転位は、粒界でマイクロクラックを形成する。(3) 2つの{110)スリップバンドの交点での反応は、不動の転位%26lt;010%26gt;を引き起こし、{100}切断面に沿って分割することができるくさび状のマイクロクラックを示す。
冷たい引き出された鋼管の冷たい脆さを増加させる要因は次のとおりです: (1) 固体溶液強化要素.リンは靭性を高め、脆性転移温度が最も強くなります。モリブデン、チタン、バナジウムもあります。含有量が低いと、それはほとんど効果を持たないが、含有量が高いとき、靭性と脆性転移温度を増加させる元素は、シリコン、クロムおよび銅である。靭性と脆さを減らす 変換温度はニッケルであり、靭性脆化変換温度はマンガンである。(2)第2相を形成する元素。第2相を取って、冷描鋼管の冷脆性に対する最も重要な元素を増やすことはカーボンである。冷間引き鋼管の炭素含有量の増加に伴い、冷間引き鋼管中のパーマイトの含有量が増加します。パーマイトの体積が1%増加するたびに、平均靭性脆性転移温度は2.2°C上昇する。 図2は、フェライト・パーライト鋼の炭素含有量が脆さに及ぼす影響を示す。チタン、ニオブ、バナジウムなどの微細合金成分を添加すると、分散窒化物や炭窒化物が形成され、冷間引き鋼管の延性脆性転移温度が上昇します。
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