为探索适合喷射成形高速钢的热处理工艺,利用XRD、SEM等分析手段和硬度测试,研究了淬火温度和回火温度对喷射成形含铌M3∶2型高速钢显微组织和硬度的影响.结果表明,试验钢淬火组织由马氏体、残留奥氏体和碳化物组成,随淬火温度升高,试验钢中碳化物数量减少.淬火硬度随淬火温度先增加后减小,低温淬火后回火未发现二次硬化现象.沉积态试样经过1220℃淬火,560℃回火后,硬度最高值为66.7 HRC.
参考文献
[1] | 张济山;熊柏青;崔华.喷射成形快速凝固技术一原理与应用[M].北京:科学出版社,2008 |
[2] | Enrique J Lavernia;Yue W.Spray Atomization and Deposition[M].England:John Wiley and Sons,Inc,1996 |
[3] | 宋小龙;安继儒.新编中外金属材料手册[M].北京:化学工业出版社,2012 |
[4] | American Iron and Steel Institute.Tool Steels[M].New York:American Iron and Steel Institute,1955 |
[5] | Jeglitsch F.Proceeding of the International Symposium Niobium 2001[M].北京:冶金工业出版社,2003 |
[6] | 戚正风.无碳化物偏析高速钢[J].金属热处理,2011(10):1-5. |
[7] | Riedl R;Karagoz S;Fischmeister H et al.Developments in high speed tool steels[J].Steel Research International,1987,58(08):339-352. |
[8] | 邓玉昆;陈景榕;王世章.高速工具钢[M].北京:冶金工业出版社,2002 |
[9] | Fredriksson H;Hillert M;Nica M .The decomposition of the M2C carbide in high speed steel[J].Scandinaavian Journal of Metallurgy,1979,8(03):115-122. |
[10] | Lee E S;Park W J;Jung J Y et al.Solidification microstructrure and M2 C carbide decomposition in a spray-formed high-speed steel[J].Metallurgical and Materials Transactions A:Physical Metallurgy and Materials Science,1998,29(05):1395-1404. |
[11] | 肖纪美.高速钢的金属学问题[M].北京:冶金工业出版社,1976 |
[12] | 崔向红,王树奇,吴宏,姜启川.变质莱氏体钢中共晶碳化物的热处理粒化[J].吉林大学学报(工学版),2002(01):42-46. |
[13] | 郭耕三.高速钢及其热处理[M].北京:机械工业出版社,1985 |
[14] | 魏世忠,朱金华,徐流杰,龙锐.残余奥氏体量对高钒高速钢性能的影响[J].材料热处理学报,2005(01):44-47. |
[15] | 于一鹏 .喷射成形含铌M3型高速钢组织性能研究[D].北京:北京科技大学,2012. |
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