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对高碳钢在680、700和720 ℃的等温温度下进行等温球化退火,然后完成相同的淬回火处理。利用图像软件统计分析热处理后组织中碳化物的数量、尺寸和形貌,研究了等温温度对球化组织、淬回火组织的影响。结果表明:700 ℃等温的球化退火组织中,碳化物的数量最多,平均尺寸最小,圆度最好;680 ℃时存在较多大尺寸碳化物,碳化物数量最少;720 ℃时出现片层状碳化物,圆度最差。经不同等温温度退火处理后,淬回火组织中碳化物的变化趋势表现出组织遗传倾向。当等温温度在700 ℃时,淬回火后可得到细小且弥散分布的未溶碳化物。 相似文献
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采用不同的等温时间对高碳H13钢进行球化退火处理,并进行后续的淬火+回火处理,通过扫描电镜观察、硬度测试、冲击性能测试等方法,研究了等温时间对高碳H13钢组织和性能的影响。结果表明,随着等温时间的延长,淬回火处理后的高碳H13钢硬度先升高后降低,冲击性能先降低后升高,耐磨性先升高后降低。等温时间为2 h时,淬回火处理后高碳H13钢的晶界处分布较多条状和粒状碳化物,使其冲击性能下降。等温时间为3 h时,淬回火处理后高碳H13钢的晶粒内分布较多较大尺寸的粒状碳化物,使其耐磨性显著提高。等温时间为3 h时,高碳H13钢具有良好的综合性能。 相似文献
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等温球化退火对30SiMnCrMoVTi钢组织和性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用扫描电子显微镜、X射线衍射仪等研究了等温球化退火对30SiMnCrMovTi钢组织和性能的影响.结果表明:等温球化退火可使试验合金最终热处理后的组织细化、均匀化.等温球化退火提高了30SiMnCrMoVTi的综合力学性能,其中冲击韧性平均提高4.67%;抗拉强度提高2.53%;伸长率提高8.59%;断面收缩率提高2.36%,但是对硬度影响不大.同时提高了动载荷下试验合金的耐磨性能,可使磨损量减少8%~17%. 相似文献
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T10钢原始组织对球化退火组织的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了原始组织对T10钢的球化率及碳化物粒度的影响。结果表明,随着原始组织珠光体片的细化,球化退火后的球化率增高,碳化物粒度细小。 相似文献
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本文研究了H-13(4Cr5MoV1Si)钢的球化退火工艺。试验结果表明(870℃,2h+700℃,4h)等温退火是最佳的球化退火工艺。 相似文献
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通过对Cr12Mo V冷作模具钢常规球化退火工艺的改进,进行快速预冷等温球化退火工艺试验,并将经新工艺退火后的合金进行淬火、回火热处理,研究了不同预冷等温球化退火工艺对Cr12Mo V钢最终热处理组织和性能的影响。结果表明:理想的球化退火新工艺是940℃×0.5 h油冷至400℃左右后进行730℃×(1~1.5)h等温退火处理,该工艺处理后获得的碳化物颗粒细小,分布均匀,硬度适当,球化效果好,并大大缩短了退火时间。该钢经理想新工艺退火后再经淬火、回火,其组织和性能均优于经常规退火处理后再经淬火、回火的组织和性能。 相似文献
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等温淬火温度对40CrMnSiMoVA超高强度钢微观组织与疲劳性能的影响 总被引:2,自引:1,他引:2
研究了40CrMnSiMoVA钢等温淬火温度对元件轴向拉伸疲劳性能的影响。研究表明,300℃等温淬火可降低材料对应力集中的敏感性,提高40CrMnSiMoVA钢制复杂零件的疲劳性能。 相似文献
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WC颗粒增强Ni基合金涂层的组织与性能 总被引:4,自引:0,他引:4
利用氧-乙炔火焰喷涂+激光重熔的方法,在低碳钢表面制备Ni60+20%(wt)WC合金涂层。利用扫描电镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)对涂层进行了组织和相结构分析,测试了涂层的显微硬度、耐磨性能及抗热疲劳性能,并用钨极惰性气体保护焊对涂层作了焊接性试验。结果表明,经过激光重熔的涂层组织为γ-Ni基体上分布着Ni3B、CrB、Cr23C6等硬质相,它们和未熔的WC颗粒构成了丰富的耐磨相,增强的Ni基合金涂层,显示了良好的耐磨性和抗热疲劳性,并可进行焊接。 相似文献
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合金渗碳钢锻件等温正火等温前的冷却速度的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了合金渗碳钢锻件等温正火等温前的冷却速度对等温处理后显微组织和性能的影响,得出该冷却速度是影响钢件等温正火质量的重要参数,其最低值主要受钢件化学成分的影响,以冷却时不发生相变为宜,或者可以析出少量先共析铁素体,但应用适当降低等温度予以配合。 相似文献
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The feasibility of fabricating ZL104 aluminum alloy with non-dendritic microstructure by semi-solid isothermal heat treatment process and the effects of holding temperature and time on the semi-solid isothermal heat-treated microstructure of the alloy, are investigated. The research results indicate that it is possible to produce ZL104 alloy with non-dendritic microstructure by a suitable semi-solid isothermal heat treatment. After treated at 580 ℃ for 120 min, the ZL104 alloy can obtain a non-dendritic mic... 相似文献