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文檔簡介
1、近年來,為了滿足工業(yè)生產(chǎn)對材料強(qiáng)度、韌性等的要求,國內(nèi)外專家不斷探索和開發(fā)新型的高強(qiáng)鋼。二十一世紀(jì)初,Bhadeshia教授在低溫淬火試驗(yàn)中獲得的貝氏體組織具有良好的強(qiáng)韌性配合,進(jìn)而低溫貝氏體鋼的研究受到重視。本文設(shè)計(jì)合適的等溫淬火工藝使高硅高碳鋼能夠進(jìn)行低溫貝氏體轉(zhuǎn)變。所選用的試驗(yàn)用鋼中Si的含量為0.75,這是利用Si元素能夠強(qiáng)烈抑制滲碳體的析出。本研究對75Si2Mn1.5CrB鑄鋼進(jìn)行不同工藝參數(shù)下的等溫淬火,以期為優(yōu)化熱處理工
2、藝提供理論依據(jù)。目前關(guān)于低溫貝氏體的研究較少,特別是低溫貝氏體的沖擊韌性和耐磨性的認(rèn)識。本課題的研究,旨在拓展貝氏體相變理論,豐富高硅高碳鑄鋼的強(qiáng)化途徑,為貝氏體鋼的實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用提供一定的理論依據(jù)。
本文對75Si2Mn1.5CrB鋼經(jīng)過不同淬火工藝后獲得的微觀組織進(jìn)行觀察及力學(xué)性能的研究。高碳高硅鑄鋼在較低溫度下等溫淬火可以發(fā)生貝氏體轉(zhuǎn)變,獲得亞納米級貝氏體。組織中的板條狀貝氏體鐵素體、少量馬氏體和殘余奧氏體決定了試樣具有超
3、高強(qiáng)度及良好的韌性,然而很少關(guān)于低溫貝氏體研究的報(bào)告。因此,本研究對75Si2Mn1.5CrB鑄鋼進(jìn)行不同等溫淬火工藝參數(shù)的熱處理,以期為優(yōu)化熱處理工藝提供理論依據(jù)。
實(shí)驗(yàn)過程中,首先對實(shí)驗(yàn)需要鋼的合金成分進(jìn)行設(shè)計(jì),為了滿足試驗(yàn)在較低溫度下發(fā)生貝氏體轉(zhuǎn)變,且等溫淬火后材料的綜合機(jī)械性能較優(yōu),設(shè)計(jì)出了ZG75Si2Mn1.5CrB鋼。首先通過相變點(diǎn)測定,測量出試樣的Ms溫度約為170℃,設(shè)計(jì)的熱處理工藝為試樣在920℃奧氏體化3
4、0min后,在220℃、240℃、260℃和280℃分別保溫2min、30min、2h及5h。在金相顯微鏡下觀察到針葉狀的貝氏體鐵素體和亮色的殘余奧氏體,在280℃保溫5h時貝氏體針嚴(yán)重粗化;在透射電鏡下能夠更為清晰的觀察貝氏體鐵素體板條,以此推論貝氏體轉(zhuǎn)變的生長中發(fā)生了切變;XRD衍射試驗(yàn)中能夠利用公式計(jì)算出組織中殘余奧氏體含量。等溫淬火后試樣的顯微組織是貝氏體鐵素體、薄膜狀殘余奧氏體及馬氏體,試樣在920℃奧氏體化30min,在22
5、0℃、240℃、260℃和280℃保溫2h后的殘余奧氏體量為3.23%~11.07%,呈現(xiàn)的規(guī)律為隨著等溫淬火溫度的增加,試樣發(fā)生貝氏體轉(zhuǎn)變的速度加快。
在力學(xué)性能的試驗(yàn)中,試樣等溫淬火后,整體試樣的強(qiáng)度和硬度較高,在等溫時間相同時,隨著保溫溫度的增加,試樣的強(qiáng)度和硬度均下降,等溫溫度為240℃時,隨著保溫時間的延長試樣的抗拉強(qiáng)度不斷下降,而其硬度整體表現(xiàn)為下降,但中間有小幅的上升。在干磨損實(shí)驗(yàn)中淬火工藝為等溫溫度為260℃,
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