





在NaCl溶液和甲酰胺組成的電解液中應(yīng)用液相等離子體電解氮碳共滲技術(shù)對(duì)調(diào)質(zhì)態(tài)40Cr鋼進(jìn)行處理表面得到氮碳共滲層研究了其組織與性能。結(jié)果表明經(jīng)液相等離子體電解氮碳共滲處理后試樣表面為多孔形貌處理10 min后滲層厚度可達(dá)38μm滲層由兩層白亮層和過(guò)渡層組成。XRD分析表明外白亮層由ε-Fe2-3N、Fe5C2、Fe3C和α-Fe(N)馬氏體組成SAED分析證明內(nèi)白亮層為α-Fe(N)馬氏體。滲層的顯微硬度 可達(dá)650 HV0.05經(jīng)氮碳共滲處理后試樣的腐蝕速率遠(yuǎn)小于40Cr鋼基體的腐蝕速率。 45號(hào)鋼板65錳鋼板40cr鋼板耐磨鋼板nm400耐磨鋼板錳1342crmo鋼板鋼暖
為了提高40Cr鋼的硬度和耐磨性為了提高40Cr鋼的硬度和耐磨性采用不同的激光熱處理工藝對(duì)調(diào)質(zhì)態(tài)的40Cr鋼進(jìn)行了表面處理。實(shí)驗(yàn)表明激光功率1000 W掃描速度6 mm/s光斑直徑4 mm的工藝參數(shù)較為理想并對(duì)該工藝條件下的金相組織和硬度分布進(jìn)行了研究硬化區(qū)厚度約為500μm表面硬化層硬度顯著地提高。
對(duì)20鋼基體進(jìn)行45號(hào)鋼板預(yù)滲分65錳鋼板析了單一滲釩、鉻層和釩鉻共滲層的組成。采用球-盤(pán)結(jié)構(gòu)測(cè)定45號(hào)鋼板65錳鋼板40cr鋼板耐磨鋼板nm400耐磨鋼板錳1342crmo鋼板通過(guò)宏觀觀察、金相分析和化學(xué)成分分析等方法對(duì)40Cr鋼法蘭焊接接頭的斷裂原因進(jìn)行了分析。結(jié)果表明40Cr鋼法蘭焊接接頭存在根部裂紋、焊趾裂紋、未熔合和未焊透等焊接缺陷在應(yīng)力的作用下根部裂紋發(fā)生擴(kuò)展造成接頭在使用過(guò)程中發(fā)熱擴(kuò)散滲鉬
(Mo)是鋼材表面化學(xué)成分的改性方式之一其可提高鋼的淬透性與碳作用形成高熔點(diǎn)的碳化物能夠提高鋼鐵材料表面的耐磨性。為探索熱擴(kuò)散滲鉬工藝分別采用箱式爐加熱和感應(yīng)加熱對(duì)40Cr鋼進(jìn)行1 000~1 300℃不同溫度下包埋擴(kuò)散滲處理利用場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡(FEG-SEM)、X射線衍射技術(shù)(XRD)和摩擦磨損試驗(yàn)研究了滲Mo試樣的微觀組織、元素分布、物相構(gòu)成以及摩擦磨損性能并對(duì)感應(yīng)加熱滲Mo微觀結(jié)構(gòu)的演變機(jī)理進(jìn)行了闡述。結(jié)果表明:在1 100℃下箱式爐加熱未觀察到明顯的Mo滲層而感應(yīng)加熱在不同溫度下形成了30~70μm厚的Mo滲層;感應(yīng)加熱后試樣截面組織由Mo滲層、過(guò)渡層、受影響層、基體組成其中Mo滲層主要由Fe-Mo固溶體(Fe-Mo SS)和碳化物相組成過(guò)渡層由合金珠光體組成受影響層為貧碳區(qū);研究表明感應(yīng)加熱Mo滲層的 硬度為560 HV0.2約為原始試樣的兩倍IHM-1200試樣的的摩擦因數(shù)為0.73比原始試樣低0.12磨損質(zhì)量略低于原始試樣Mo滲層顯著提高40Cr鋼的摩擦性能。 45號(hào)鋼板65錳鋼板40cr鋼板耐磨鋼板nm400耐磨鋼板錳1342crmo鋼板
45號(hào)鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板對(duì)些71型金相顯微鏡和TUKON2100顯微/維氏硬度計(jì)等對(duì)表面納米層的組織結(jié)構(gòu)和顯微硬度進(jìn)行了分析研究。結(jié)果表明經(jīng)過(guò)SFPB表面處理后在40Cr調(diào)質(zhì)鋼表面晶粒細(xì)化通過(guò)單因素試驗(yàn)研究了在40Cr鋼的鉆削加工過(guò)程中不同切削參數(shù)對(duì)鉆削力和扭矩的影響.通過(guò)大型金屬塑性成形有限元軟件Deform-3D對(duì)鉆削過(guò)程進(jìn)行仿真研究并將仿真結(jié)果和實(shí)驗(yàn)結(jié)果作了對(duì)比.結(jié)果表明在進(jìn)給量不變的情況下隨著切削速度的增加鉆頭所受軸向力和扭矩先變大后減小;在相同的切削速度條件下隨著進(jìn)給量的不斷增大軸向力和扭矩幾乎線性增大;鉆削力和扭矩的仿真結(jié)果比實(shí)驗(yàn)結(jié)果略小說(shuō)明仿真結(jié)果具備比較高的可靠性可以對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果起到近似的預(yù)測(cè)作用. 共滲技術(shù)對(duì)碳、氮、氧元素同時(shí)滲入40Cr鋼表面形成改性層進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:經(jīng)多元共滲后表面改性層由疏松層、白亮層和過(guò)渡層組成;白亮層的硬度 達(dá)900 HV表面耐磨性能也顯著提高。該工藝共滲時(shí)間短、溫度低當(dāng)加熱溫度一定時(shí)滲層厚度隨保溫時(shí)間的延長(zhǎng)而增大。&45號(hào)鋼板65錳鋼板40cr鋼板42crmo鋼板步提高離子氮碳共滲后40Cr鋼的耐蝕性能對(duì)離子氮碳共滲后的試樣進(jìn)行了后氧化處理。氧化處理分別采用不同氧化氣氛的爐內(nèi)氧化處理和鹽浴氧化、高溫發(fā)黑、水蒸汽氧化等。試樣的耐蝕性能分別采用極化曲線和鹽霧腐蝕試驗(yàn)法測(cè)定。試驗(yàn)結(jié)果表明用w(H2)∶w(O2)=4∶1的混合氣體進(jìn)行爐內(nèi)氧化處理的試樣耐蝕性能 。

采用動(dòng)態(tài)失重測(cè)試45號(hào)鋼板針對(duì)某廠水處理站服役4年便發(fā)生早期斷裂失效的40Cr螺栓采用化學(xué)成分分析、力學(xué)性能檢測(cè)、掃描電鏡以及光學(xué)顯微鏡等方法對(duì)其斷裂原因進(jìn)行了分析。結(jié)果表明斷裂起源于第二道螺紋根部該處存在多道次焊接是引起疲勞斷裂的誘因;軸的心部組織是珠光體+網(wǎng)狀鐵素體屬未經(jīng)調(diào)質(zhì)處理的原材料組織其力學(xué)性能和疲勞強(qiáng)度不能滿足使用要求;疲勞源處發(fā)現(xiàn)硬脆相馬氏體組織與軸在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中不同心(偏心)產(chǎn)生交變應(yīng)力的共同作用下使裂紋快速擴(kuò)展直至斷裂 研究了600℃退火對(duì)經(jīng)40Cr鋼是一種常見(jiàn)的齒輪鋼其機(jī)械加工性能較好為突破傳統(tǒng)齒輪表面強(qiáng)化方式采用具有操作簡(jiǎn)單、成本低、強(qiáng)化效果顯著等特點(diǎn)的TD鹽浴滲釩技術(shù)通過(guò)高溫?cái)U(kuò)散作用于試樣表面形成穩(wěn)定性良好和耐磨性優(yōu)異的釩碳化物滲層以延長(zhǎng)齒輪使用壽命極具重要研究?jī)r(jià)值。但TD鹽浴滲釩技術(shù)在基體選材上有含碳量要求以及技術(shù)方面需解決減小變形等問(wèn)題。40Cr鋼含碳量高于0.35%淬透性良好配合淬火緩冷操作即可有效解決在研究齒輪鋼表面強(qiáng)化的基體材料上選擇40Cr鋼能夠達(dá)到技術(shù)要求。本實(shí)驗(yàn)在設(shè)定合理工藝參數(shù)上選擇無(wú)水硼砂(Na2B4O7)作為基鹽充分利用硼砂在高溫熔融態(tài)與基體表面氧化物反應(yīng)生成物能清潔表面以及形成滲層厚度較大的特點(diǎn)配合流動(dòng)性較好的活化劑NaF以及能大量減少粘稠物生成量的還原劑B4C以進(jìn)一步改善鹽浴流動(dòng)性添加供釩劑V2O5按照鹽浴配 于位錯(cuò)強(qiáng)化的降低而是來(lái)自于其它強(qiáng)化機(jī)制(晶界亞晶界等)的減弱。 45號(hào)冷軋鋼板65錳冷軋鋼板40cr鋼板
45號(hào)鋼板40cr鋼板 65錳鋼板 42crmo鋼板為提高40Cr鋼調(diào)質(zhì)后的力學(xué)性能對(duì)40Cr鋼在高壓下進(jìn)行高溫回火處理試驗(yàn)用光學(xué)顯微鏡和掃描電鏡分析了40Cr鋼高壓回火后的組織借助硬度計(jì)和電子 試驗(yàn)機(jī)測(cè)試了40Cr鋼的硬度及抗壓強(qiáng)度
45號(hào)冷軋鋼板65錳冷軋鋼板40cr鋼板
45號(hào)鋼板65錳鋼板耐磨鋼板NM400耐酸鋼板42crmo鋼板針為了延長(zhǎng)齒輪鋼使用壽命采用熱擴(kuò)散法鹽浴滲釩在40Cr鋼表面制備VC滲層并測(cè)得了900~1050℃鹽浴滲釩6 h的滲層厚度利用光學(xué)顯微鏡和掃描電鏡(SEM)、X射線衍射儀(XRD)對(duì)VC滲層的組織形貌、物相成分進(jìn)行了分析同時(shí)對(duì)滲層硬度進(jìn)行了測(cè)試。結(jié)果發(fā)現(xiàn)40Cr鋼表面形成了5~50μm厚的滲層組織且不同的處理溫度造成了不同程度的滲層組織遷移滲層物相主要由VC和少量α-Fe相組成同時(shí)VC晶粒生長(zhǎng)具有VC(111)和VC(200)兩個(gè)擇優(yōu)取向且隨處理溫度升高擇優(yōu)取向減弱而滲層對(duì)基體表面硬度均有不同程度地提高。 據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪制得到蠕變曲線.在實(shí)驗(yàn)條件下40Cr鋼的蠕變曲線呈現(xiàn)出較長(zhǎng)的穩(wěn)態(tài)階段和較短的減速階段與加速階段.并且其蠕變的穩(wěn)態(tài)速率可以用Norton-Power規(guī)律來(lái)描述蠕變數(shù)據(jù)符合Monkman-Grant關(guān)系的一般形式.同時(shí)基于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)建立了40Cr鋼高溫蠕變的非線性本構(gòu)方程并通過(guò)小二乘法確定本構(gòu)方程中的參數(shù).將該本構(gòu)方程計(jì)算得到的結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較發(fā)現(xiàn)用該本構(gòu)方程可以較好地描述40Cr鋼的蠕變行為. 。 42crmo鋼板
對(duì)DC01EK冷軋?zhí)麓山榻B了HCl-H2O-CMS體系對(duì)20#鋼的腐蝕40cr鋼板現(xiàn)象和腐蝕特征探討了該體系對(duì)20#鋼的腐蝕機(jī)理并根據(jù)現(xiàn)45號(hào)鋼板65錳鋼板耐磨鋼板NM400耐酸鋼板42crmo鋼板低合金高強(qiáng)鋼作為當(dāng)今工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的金屬材料之一其強(qiáng)韌化一直是鋼鐵研究的一個(gè)重要課題。然而傳統(tǒng)處理工藝一般具有成本高、周期長(zhǎng)、污染嚴(yán)重等特點(diǎn)并且難以充分開(kāi)發(fā)材料的潛力。而電脈沖作為一種瞬時(shí)高能輸入技術(shù)已經(jīng)被大量研究證明是一種改善組織和提高性能的有效手段并且經(jīng)濟(jì)節(jié)能環(huán)保。本論文將電脈沖技術(shù)應(yīng)用于40Cr鋼的淬火和回火處理通過(guò)檢測(cè)其顯微組織、斷口和微觀內(nèi)應(yīng)力的變化系統(tǒng)地研究了脈沖電流對(duì)40Cr鋼固態(tài)相變的影響規(guī)律和作用機(jī)制。對(duì)比傳統(tǒng)熱處理研究了電脈沖處理對(duì)40Cr鋼力學(xué)性能和抗延遲斷裂性能的影響得到了能使其綜合性能 的電脈沖處理工藝參數(shù)。(1)由于電脈沖處理極短的高溫停留時(shí)間和脈沖電流對(duì)奧氏體形核的促進(jìn)作用退火冷拔態(tài)試樣經(jīng)電脈沖淬火(electropulsing quenchingEQ)后可獲得比傳統(tǒng)淬火(
程和物理方程中,然后再代入到虛功方程中,得到控制方程;其次,根據(jù)虛位移原理推導(dǎo)出有限元方程;然后對(duì)承受45號(hào)鋼板65錳鋼板耐磨鋼板NM400耐酸鋼板42crmo鋼板