Мы рекомендуем микролегированные стали, содержащие Ti, Nb и V, а также мелкозернистые-стали. Эти материалы эффективно подавляют аномальный рост зерен при высоких температурах, закрепляя границы зерен за счет выделенных фаз, что делает их пригодными для длительной-высокой-температурной эксплуатации в горячеканальных системах.
1. Ти-содержащая сталь (типа, армированного карбидом титана)
Типичные марки: H13+Ti, 4Cr5MoSiV1-Ti.
Механизм подавления: Ti образует высокостабильный TiC (карбид титана), который нелегко растворяется при высоких температурах, закрепляя границы зерен на длительное время, обеспечивая сильнейшее сопротивление росту зерен.
Применимые сценарии: высоко-области основной зоны, такие как сопла и коллекторы, особенно подходящие для длительного-непрерывного производства.
Преимущества: TiC практически не растворяется при температуре ниже 1200 градусов, обеспечивая длительный эффект закрепления границ зерен.
2. Армированная сталь из карбида ниобия-
Типичные сорта: H13+Nb, 3Cr2W8V-Nb
Механизм подавления: NbC выделяется во время аустенизации, эффективно предотвращая поглощение зерна, что особенно подходит для условий с большими колебаниями температуры.
Применимые сценарии: Горячие каналы с частыми изменениями температуры или пресс-формы, требующие многократной термической обработки для ремонта.
Особенности: NbC имеет умеренную растворимость и может динамически осаждаться во время рекристаллизации, обеспечивая фиксацию "самовосстановления".
3. Армированная сталь из карбида ванадия-
Типичные марки: H13+V, 5CrNiMo-V.
Механизм подавления: частицы ВК стабильно существуют в диапазоне средних-высоких температур (600–900 градусов), обеспечивая хорошую силу закрепления.
Применимые сценарии: Средний температурный диапазон или вспомогательные компоненты рабочего колеса; относительно невысокая стоимость.
Примечание. ВК легко растворяется при сверх-высоких температурах; не рекомендуется для экстремальных условий, превышающих 1000 градусов.
4. Мелкозернистая-сталь (тип раскисленный Al-)
Типичные сорта: Al-Killed H13, Fine-Grained H13.
Механизм ингибирования: раскисление Al образует дисперсное распределение AlN, предотвращая укрупнение зерна во время нагрева.
Сценарии применения: Предпочтителен для изготовления новых форм, обеспечивая мелкую и однородную исходную микроструктуру (размер зерна 5-8).
Принцип защиты: AlN действует с начальной стадии нагрева, предотвращая чрезмерный рост аустенитных зерен.

