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  • 合金400耐磨板組織及小變形軸向壓縮研究

    Tags:   發布時間:2021/7/20 11:01:42 作者:源達旺小編  來源:www.essang.com瀏覽次數:


      合肥合金400耐磨鋼板表層的碳氧化形成貧碳層,內層的碳在碳梯度的作用下擴散到貧碳表層,形成貧碳層。過渡層:這是脫碳過程。鐵氧化和脫碳是加熱過程中同時發生的兩個反應過程。在熱加工鋼表面看到的“可見脫

      合肥合金400耐磨鋼板表層的碳氧化形成貧碳層,內層的碳在碳梯度的作用下擴散到貧碳表層,形成貧碳層。過渡層:這是脫碳過程。鐵氧化和脫碳是加熱過程中同時發生的兩個反應過程。在熱加工鋼表面看到的“可見脫碳層”實際上是這兩個反應過程的綜合結果:如果脫碳速度小于鐵的氧化速度,則只有氧化皮存在。加熱后的耐磨合金鋼材料,未見脫碳層;相反,除了鐵皮之外,還會有一層脫碳層殘留在鐵皮之下,即碳層,即“可見脫碳層”。

      對合金400耐磨鋼板加熱時間的影響擴散深度S與擴散時間:呈拋物線關系:萬式中常數K。這取決于擴散系數和擴散材料的類型。因此,隨著加熱時間的延長,鐵的氧化脫碳會增加。如果在一定溫度條件下鐵的氧化速率高于脫碳速率,那么合金耐磨鋼板表面就不會形成“可見的脫碳層”或鋼板的原始表面。耐鋼會。在這個溫度下保溫后不會形成。隔離后的“可見脫碳層”會變薄。

      適當的時效處理可以提高合金400耐磨板的應變淬透性,淬透率與初始硬度無關。超高錳鋼時效處理,其真張力真變形截面符合Hollomon方程,具有雙n力學行為,小變形可以獲得更高的應變硬化。在壓縮變形小的情況下,位錯密度高,堆垛失效數量少,應變孿晶數量多,并有一定數量的交叉孿晶和超細納米級碳化物。薄膜透射電鏡觀察和X射線衍射結構分析均未發現應變誘發馬氏體的存在。說明耐磨合金板的加工硬化是位錯強化、孿晶強化、堆垛失效強化、彌散析出超細碳化物顆粒強化綜合作用的結果。

      合金400耐磨板冷卻工藝(包括奧氏體化溫度、停留時間、冷卻速度)對合金耐磨板硬度和沖擊韌性的影響;回火溫度對合金顯微組織和力學性能的影響?箾_擊耐磨板。冷卻過程對樣品的硬度有顯著且規律的影響。獲得最高硬度的最佳奧氏體化溫度為9801020。最佳保留時間與樣品的原始結構有關;樣本對不同消光過程的影響彈性數據沒有明顯的規律性。使用合金的熱力學理論計算奧氏體中碳的活度。溶解在奧氏體中的Mo和V會降低奧氏體中C的活性,阻礙亞臨界熱處理過程中C的擴散。因此,與不含Mo和V的高鉻鑄鐵相比,含Mo和V的高鉻鑄鐵出現二次硬化峰需要更長的停留時間。除了二次碳化物(Fe、Cr)23C6的析出外,在亞臨界熱處理過程中添加Mo和V的高鉻鑄鐵中Mo2C和VCr2C2碳化物的析出有效地提高了合金400的耐磨性合金板。

      隨著回火溫度的升高,淬火后的組織由馬氏體和奧氏體混合組織轉變為鐵素體-碳化物組織;回火溫度對試樣的硬度和韌性有顯著而規律的影響。當回火溫度達到460時,這種材料具有最好的完整和機械性能。

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