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Después del procesamiento en frío, los granos de los tubos de acero inoxidable 304 se aplanan y alargan, la red se distorsiona y los granos se deforman, lo que reduce la plasticidad del metal y aumenta la resistencia y dureza. Este fenómeno se llama endurecimiento por trabajo.
El endurecimiento por trabajo es uno de los métodos para mejorar la resistencia de los tubos de acero inoxidable 304, lo que es especialmente importante para los metales que no se pueden fortalecer mediante métodos de tratamiento térmico. La alta resistencia de los tubos estirados en frío y los tubos laminados con precisión es el resultado del endurecimiento por trabajo. Además, el endurecimiento por trabajo también crea condiciones para el procesamiento en frío. Debido a que el tubo no se puede procesar más después del endurecimiento hasta cierto punto durante el proceso de procesamiento en frío, se romperá debido a la deformación en ciertas condiciones.
El endurecimiento por trabajo aumenta la resistencia a la deformación, pero también trae dificultades al procesamiento continuo de los tubos de productos de acero inoxidable, porque su dureza y resistencia aumentan, mientras que su plasticidad y tenacidad disminuyen. Entre los aceros inoxidables, el fenómeno de endurecimiento por trabajo de los aceros inoxidables austeníticos y ferríticos es el más destacado.
Por ejemplo, la resistencia a la tracción de los tubos de acero inoxidable austenítico después del endurecimiento alcanza los 1470-1960 MPa, y el límite de fluencia aumenta con el aumento de la resistencia a la tracción; el límite de fluencia de la austenita en el estado recocido no supera el 30%-45% de la resistencia a la tracción, y alcanza el 85%-95% después del endurecimiento por trabajo. La profundidad de la capa de endurecimiento por trabajo puede alcanzar 1/3 o más de la profundidad de corte; la dureza de la capa endurecida es 1,4-2,2 veces mayor que la original.
Debido a que la plasticidad de los tubos de acero inoxidable 304 es grande, la red se distorsiona durante la deformación plástica y el coeficiente de fortalecimiento es grande; y la austenita no es lo suficientemente estable. Bajo la acción de la tensión de corte, parte de la austenita se transformará en martensita; Además, las impurezas compuestas son fáciles de descomponer y dispersar bajo la acción del calor de corte, de modo que se produce una capa endurecida durante el corte. El fenómeno de endurecimiento por trabajo generado por el proceso anterior afecta gravemente el progreso suave del proceso posterior.
Realice el procesamiento posterior. Después de la recristalización, solo ha cambiado la forma de los granos, pero el tipo de red no ha cambiado y sigue siendo el mismo que los granos originales.
Los núcleos recristalizados se forman generalmente en los límites de grano o bandas de deslizamiento de los granos deformados y en lugares donde la distorsión de la red es grave. Una vez formados los núcleos, dependen del movimiento de difusión de los átomos para crecer hacia las áreas circundantes hasta que los núcleos crecen para entrar en contacto entre sí y formar nuevos granos equiaxiales.
A través de la recristalización, la microestructura de los tubos de acero inoxidable 304 ha sufrido un cambio profundo, por lo que su resistencia y dureza se reducen significativamente, mientras que la plasticidad y la tenacidad mejoran enormemente, se elimina el fenómeno de endurecimiento por trabajo y se restauran todas las propiedades mecánicas y físicas del metal deformado al estado anterior a la deformación en frío.