【摘 要】
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本文通过热处理工艺试验,力学性能检测和显微组织分析,扫描电镜冲击试样断口形貌观察等研究了热处理工艺对贝氏体钢和几种商用钢脱碳行为的影响,为贝氏体钢脱碳等研究奠定了基础。实验结果表明,使用硬度-温度法测定BZ20钢加热相变温度Acl和Ac3分别为740℃和880℃。随着奥氏体化加热温度的升高,BZ20贝氏体钢960℃开始出现完全脱碳层。BZ30贝氏体钢不同温度加热不出现完全脱碳层,但加热温度超过92
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本文通过热处理工艺试验,力学性能检测和显微组织分析,扫描电镜冲击试样断口形貌观察等研究了热处理工艺对贝氏体钢和几种商用钢脱碳行为的影响,为贝氏体钢脱碳等研究奠定了基础。实验结果表明,使用硬度-温度法测定BZ20钢加热相变温度Acl和Ac3分别为740℃和880℃。随着奥氏体化加热温度的升高,BZ20贝氏体钢960℃开始出现完全脱碳层。BZ30贝氏体钢不同温度加热不出现完全脱碳层,但加热温度超过920℃脱碳试样表面发生晶界氧化。35CrMo钢840℃开始出现完全脱碳层。23CrNi3Mo钢960℃开始出现完全脱碳层。FF710钢920℃开始出现完全脱碳层,在出现完全脱碳层的同时,晶界开始出现氧化现象。BZ20钢920℃加热保温时间4mm/min时出现完全脱碳层,完全脱碳层深度与保温时间呈线性增加。BZ30钢880℃保温时间超过2mm/min,出现晶界氧化。35CrMo钢850℃保温时间Zmm/min时出现完全脱碳层。23CrNi3Mo钢850℃保温8mm/min时出现完全脱碳层。FF710钢850℃保温2mm/min时出现完全脱碳层,晶界出现氧化。1050℃除了 BZ30钢外,其余材料均出现完全脱碳层。BZ20钢920℃加热随加热次数的增加,完全脱碳层深度增加,920℃二次加热正火及920℃加热正火前增加690℃高温回火预热处理可以细化组织,提高综合力学性能。920℃正火250℃回火随回火次数增加实验材料的硬度、强度有降低趋势,正火后随回火次数的增加,实验材料冲击韧性提高,920℃淬火250℃回火淬火后随或次数增加冲击韧性降低。
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