SIMA法中预变形工艺对100Cr6钢晶粒细化的影响

来源 :湘潭大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangluochg
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
应变诱导熔化激活法(Strain Induced Melt Activation,SIMA)是一种优良的半固态坯料制备方法,它既适用于低熔点合金也可用于高熔点合金的半固态坯料制备;SIMA法主要分为预变形和半固态等温处理(重熔)两个阶段,而预变形晶粒细化是SIMA法制备半固态坯料的首要环节。但在国内,SIMA法多用于制备铝、镁等低熔点合金的半固态坯料,很少用于制备钢铁等高熔点合金的半固态坯料。因此,SIMA法制备钢半固态坯料时,研究预变形工艺对晶粒细化的影响,以获得晶粒细小的非枝晶坯料具有重要意义。本文以100Cr6钢为研究对象,采用镦粗或轴向多道次镦拔作为SIMA法预变形方式,以试样晶粒大小作为评判标准,研究了预变形方式及其工艺参数对100Cr6钢晶粒细化的影响。主要研究内容及研究结果如下:1.合理选取预变形工艺参数并设计了实验方案,进而在400公斤空气锤和光学显微镜等设备上完成了100Cr6钢镦粗实验,研究了镦粗锻造比对100Cr6钢晶粒细化的影响。实验结果表明:晶粒的平均直径随锻造比的增大而减小。2.通过轴向多道次镦拔实验研究了锻造比和镦拔道次对100Cr6钢晶粒细化的影响。研究发现:随锻造比和镦拔道次的增加,晶粒的平均直径先快速减小;当锻造比超过1.67、镦拔道次超过2时,晶粒的平均直径随锻造比和镦拔道次的继续增加而进一步减小的趋势变缓,晶粒进一步细化的效果并不明显。3.对比分析两种预变形方式对100Cr6钢晶粒的细化效果发现:与镦粗相比,轴向多道次镦拔对晶粒的细化效果和均匀化效果更佳;故轴向多道次镦拔为更合适的预变形方式,其细化晶粒的合理工艺参数为锻造比2.0,镦拔道次3。在此预变形工艺参数下,所得试样心部晶粒的平均直径从274.1μm减小到25.0μm,减小了90.9%;试样边部晶粒的平均直径从293.4μm减小到23.1μm,减小了92.1%;表明轴向多道次镦拔是优良的SIMA法预变形晶粒细化工艺。4.利用扫描电镜、能谱分析仪、硬度计等设备,对镦拔变形水淬试样的微观组织与硬度进行了观测分析发现:镦拔变形水淬后,100Cr6钢试样的微观组织为淬火针状马氏体+少量团块状淬火屈氏体;试样的硬度在59.3HRC~62.5HRC之间,且随锻造比和镦拔道次的变化而改变,但硬度变化不大。
其他文献
全国商品交易市场开办单位的同仁们:商品交易市场是中国特色社会主义市场经济体系的重要组成部分,商品交易市场的开办者承担着维护市场经营秩序、保护消费者合法权益、保障商
高温易挥发物质(如硫、磷、砷、硒等)参与的高温反应过程往往很难控制,故一般将原料封闭在石英管中进行,例如含磷砷的铁基超导体的制备就是如此。但石英管的耐压能力有限,所以温度通常不能太高,否则石英管会发生爆裂,导致实验失败甚至危险,这也是一些铁基超导体多步而不是一步合成的原因之一。另外如硫在444°C就达到一个大气压,随着温度升高气压迅速增加,在1041°C达207个大气压,而磷的蒸气压随温度升高的更
家,是漂泊者的避风港,是游子魂牵梦萦的地方;家,是人类心灵的驿站,是情感世界的芬芳;家,是出门时父母的叮咛,是进门后的絮叨;家,是下雨时的雨伞,是寒冷时的火缸,是那平凡日子
期刊
期刊
近期的研究报道显示,从蓝藻提取出来的藻蓝蛋白具有多种药理特性,如消炎、抗氧化、抗肿瘤的功能。本研究结果显示5μM大肠杆菌表达的藻蓝蛋白的β亚基,具有抗肿瘤的作用。该亚基
写作中的文学性具有很高的历史性研究和现实性研究意义,小到可以反映个人的内心情感,大到可以反映一个国家的文化历史,从古至今,无数文人墨客挥笔洒墨记录了绚烂多彩的华夏文
Triboelectric nanogenerators (TENGs) have been developed rapidly into an efficient wind energy collection equipment.Reducing the friction wear and energy loss i
本文针对VDC废水中卤代烃均为挥发性有机物的特点,研究开发出了空气吹脱与高级氧化相结合处理VDC废水的组合工艺,处理后的VDC废水可作为电解法制氯气和烧碱的原料。实验结果表
能用钱解决的事情千万不要欠人情听过这样一个故事。一个小镇家庭的女孩去邻近的城市读大学,堂姐提出叔叔家有大车,妹妹行李多,不如借车让姐夫开车送你去。小城镇还保留着旧
炭黑进行表面改性是改善和提高炭黑补强橡胶复合材料性能、制备高性能弹性体的有效方法,开发这项技术,可以突破炭黑作为传统补强材料的局限,赋予橡胶更优异和全新的性能。 本