雙相不銹鋼具有鐵素體-奧氏體組織,相平衡約為50%的鐵素體和50%的奧氏體。它們結合了鐵素體和奧氏體不銹鋼的許多有益特性。雙相微結構有助于提升材料的強度和抗應力腐蝕開裂性能。知道雙相鋼中每個相體的比例對于確定材料將具有所需的性能至關重要。
測量鐵素體含量的方法有哪些?
多年來,已經研究出許多方法來測量雙相不銹鋼中的鐵素體含量。金相學是最古老,最完善的方法。其中包括:根據ASTM E562的點計數(PC)和根據ASTM E1245的圖像分析(IA)。還有一些衍射技術,包括掃描電子顯微鏡(SEM)中的X射線和電子背散射衍射(EBSD)。另一類方法是利用材料的磁性,因為鐵素體是有磁性的,而奧氏體是非磁性的。這種方法的示例包括MagnaGage(用于測量磁吸力的校準磁體)和用于測量磁導率的鐵素體測量儀。
鐵素體范圍
如下圖所示,鐵素體測量儀使用電磁感應來測量材料的磁導率-它支持形成磁場的能力。手持設備易于設置和使用。操作人員只需將探頭放在樣品表面上,就可以自動顯示以鐵素體數(FN)表示的讀數并將其存儲在儀器中。
即使該方法本身是可靠的,也有許多不同的因素會對獲得的讀數產生重大影響。這些包括:
?曲率
?厚度
?表面狀況
?橫截面
?化學成分
?變形/應力
?相變–不穩定的奧氏體可能轉變成馬氏體
?結構,包括質地和薄片厚度
因此,重要的是根據自己所使用的生產工藝建立專屬的參考數據。測量程序還必須一致,以便始終測量相同的橫截面和位置。
如下圖所示,根據測量的橫截面,鐵素體測量儀的輸出會發生顯著變化。
下圖表明,不同合金的測量結果也不同,圖像分析和鐵素體測量儀的測量值相差高達5%。
使用鐵素體測量儀時的主要注意事項
?不同的產品可能會提供不同的測量值,因此軋制材料可能與鑄造或焊接材料不同
?化學成分的差異可能會產生不同的測量結果
?對于軋制材料,不同的測量截面和截面中的位置可能會給出不同的測量結果
?在最終條件下具有完美組織的軋制產品的表面部分,其值可比實際鐵素體含量低多達20%
?引起的變形和/或應力將產生較低的測量結果
使用鐵素體測量儀時的建議測量程序
?根據儀器生產商的數據生成參考線
?根據具體產品和厚度系數(如果相關)生成校準補償
?使用一致的測量程序
?預期薄板的差異更大
?盡可能使用EBSD進行相互對照測量
Jan Y Jonsson
物理冶金高級專家
奧托昆普
Jan概述了使用鐵素體測量儀測量雙相不銹鋼中鐵素體含量時的一些主要注意事項。