眾鑫42crmo冷軋耐磨錳鋼板圓鋼金屬材料有限公司位于經濟技術開發區大東鋼管城。地理環境優越,交通便利。我司主要是以生產 江蘇揚州16錳鋼板等產品為主的一家企業,公司嚴格執行ISO9001:2000質量管理體系標準,不斷根據市場需求來改進完善現有的產品,實時開發新產品,公司主要產品 系列: 江蘇揚州16錳鋼板等系列。公司宗旨是“質量di yi 用戶之上 科技為本 不斷創新”,用z u i低廉的價格創造z u i優質的產品, 我們熱忱期待著與您攜手合作,謀求共同發展,開創二十一世紀新紀元。
42crmo鋼板先進高強度鋼憑借其優異的力學性能、良好的成型性能以及較低的制造成本,在汽車制造、軍工以及航天等領域有著十分廣闊的應用前景??v觀 代到第三代先進高強鋼的發展歷程,以“復相、多尺度”為基礎的調控理論研制具有“亞穩相、超細晶基體”等特點的超級鋼逐漸受到青睞?,F今,在輕量化和智能制造等一些列工業背景下,如何更快速且低能耗地開發更輕質、高性能的鋼材也成為了材料加工領域的研究熱點。
高能瞬時電脈沖處理,自電致塑性效應被發現以來,就備受材料研究人員的關注。42crmo鋼板近些年來,伴隨著對非平衡固態相變機理、多物理場作用下觀結構的演變規律以及相應伴生現象的深入研究,電致強化這一概念也逐漸受到重視,電脈沖處理在鋼鐵材料的強韌化等方面也實現了一定程度的工程化應用。此外,基于電子風沖擊、電遷移效應對快速相變以及再結晶的影響,采用脈沖電流對鋼材進行細化及強韌化處理完全符合第三代先進高強鋼的開發宗旨和組織性能要求特點。但以往的工作多集中在對電脈沖處理誘發的組織細化以及強塑性同時等方面的淺層研究,而缺乏對位錯組態、界面遷移、晶體取向以及析出行為等方向的實質性深入探索。因此,研究脈沖電流作用下鋼材的亞結構演化及強韌化機理,對進一步豐富和完善鋼的非平衡相變理論以及開發新型的強韌化工藝有著重要的實際意義。
本文采用高能瞬時電脈沖處理對兩種強化類型完全不同的鋼材(42CrMo鋼板及T250鋼)進行了增強、增韌處理。同時,結合相應的傳統熱處理,規律性地研究了脈沖電流對不同鋼材顯組織及亞結構的影響、定量地分析了脈沖電流作用下鋼材的強韌化機理、歸納概括了不同處理方式對鋼材具體作用機制的差異。
為研究42CrMo鋼板的沖擊動態力學性能及本構模型,進行了沖擊動態壓縮實驗和金相觀察.材料表現出強烈的應變率依賴性,同時還得到不同應變率下力學性能差異的主要原因在于沖擊動態載荷下的絕熱剪切行為.采用熱理論,分別考慮熱應力和非熱應力來解釋變形機理,得到了應變率效應的描述.基于此,本文提出含高應變率效應的動態本構模型,通過絕熱剪切準則來確定失穩的起始點,并與模型進行耦合.該模型能很好地描述42Cr Mo鋼的準靜態和沖擊動態力學行為,特別是應變硬化效應和應變率效應.
42CrMo鋼因具有良好的淬透性、強度以及韌性,被廣泛應用于拉矯輥制造中,但是這種材料的耐蝕性、耐磨損性及耐疲勞性還不夠理想,限制了拉矯輥連續工作能力。為進一步提高拉矯輥基材強度和耐磨損性能,利用激光熔凝技術對調質后42CrMo鋼進行了激光強化工藝研究。采用光學顯鏡、金相顯鏡、顯硬度計、摩擦磨損試驗機等儀器對42CrMo鋼激光熔凝后的顯組織、42crmo鋼板相結構、強度及摩擦磨損性能進行了分析,研究了激光功率、掃描速度對熔凝層性能的影響規律。結果表明:工藝參數對熔凝區力學性能影響較大,激光功率顯著影響熔凝層的深度,掃描速度影響表面成形質量;調質后42CrMo鋼板基體組織主要為回火馬氏體+殘余奧氏體,經過激光熔凝后,基體組織發生轉變,馬氏體含量顯著提高。
采用硬度測試、顯組織觀察、脆性等級和疏松等級評價等方法研究了滲氮溫度對42CrMo鋼板零件滲氮后氧化滲層性能的影響。結果表明:在滲氮后氧化處理過程中,滲層的表面硬度隨著滲氮溫度的升高出現先增后降的趨勢;滲層深度和疏松等級隨滲氮溫度的升高而增加,但脆性等級變化不大。當滲氮溫度為560℃時,42CrMo鋼零件可獲得表面硬度≥600 HV、滲層(白亮層)深度≥15μm、1級脆性等級、2級疏松等級的滲層。
對于大傾覆力矩、重載疲勞和高沖擊高磨損的軸承材料,通常采用感應淬火進行表面強化,但存在軟帶和變形大等問題。而使用激光淬火硬化層深度在1 mm以內,42crmo鋼板且橫截面硬化層為"月牙形",試樣表面各點硬化層分布不均,較淺處易提前發生損壞。
為解決以上問題,利用COMSOL軟件模擬激光深層淬火過程溫度場時空分布,與常規激光淬火不同,激光深層淬火采用了寬光斑、低速掃描,且輔助用于提高吸光率的涂料,在軟件中設定不同激光功率、掃描速度和光斑尺寸,分析得到不同工藝參數下的溫度場分布、硬化層形貌和特征尺寸,并在模擬指導下進行實驗得到深層硬化層,并探究光斑尺寸對硬化層深度、寬度、均勻性的影響。模擬結果表明,選擇適當的激光功率密度和掃描速度進行激光淬火溫度場的模擬,可以得到3.6 mm深的硬化層。以此進行光纖耦合半導體激光器淬火實驗,實驗所得有效硬化層深度為3.7 mm,硬化層平均硬度為774 HV0.3。42crmo鋼板將實驗所得硬化層形貌和模擬結果進行對比,平均誤差為6.5%。模擬結果還表明,在激光功率、光斑面積和掃描速度不變時,改變光斑的寬度,硬化層的寬度與光斑的寬度成正比例,硬化層的深度隨光斑寬度增加先增加后減小。隨著光斑寬度增加,硬化層分布更加均勻。
利用金相顯鏡、洛氏硬度計和掃描電鏡,對經過預備熱處理(退火、淬火、調質)+亞溫淬火+高溫回火處理(又稱臨界區淬火+回火)后的42CrMo鋼的組織、沖擊性能以及斷口形貌進行了觀察和分析。結果表明,預備熱處理為退火處理時,亞溫處理后殘留的鐵素體粗大不均;且在回火索氏體之間分布不均勻;預備熱處理為淬火處理和調質處理時,殘留的鐵素體形態細小,且與回火索氏體均勻分布。采用不同預備熱處理時,亞溫處理后的硬度差別很小。亞溫處理后42CrMo鋼的沖擊性能均高于常規調質處理后的沖擊性能;預備熱處理為調質處理時,亞溫處理后的沖擊功 ,從其斷口形貌中可以看出,其起裂區和裂紋纖維擴展區所占比例較退火處理和淬火處理時要大。因此,調質處理更適合作為42CrMo鋼的預備處理。