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时间:2017-12-08
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1、下半月出版Material&HeatTreatment材料热处理技术加热及冷却速度对低碳微合金钢相变的影响孙庭秀(渤海船舶职业学院,辽宁葫芦岛125005)摘要:采用Gleeble-3500型热模拟试验机、金相显微镜研究了加热速度、冷却速度对低碳微合金钢相变点及CCT曲线的影响。结果表明:加热速度对奥氏体相变点有显著影响,随加热速度的增加,相变点呈线性增加;随冷却速度的降低,钢的强度显著下降,组织发生粗化,且出现带状组织。关键词:感应加热;加热速度;冷却速度;相变温度中图分类号:TG156.1文献标识码:A文章编号:1001-3814(2012)
2、06-0135-02EffectofHeatingRateandCoolingRateonPhaseTransformationofLow-carbonMicroallyedSteelSUNTingxiu(BohaiShip-buildingVocationalCollege,Huludao125005,China)Abstract:TheinfluencesofheatingrateandcoolingrateonthephasetransformationpointandCCTdiagramoflow-carbonmicroallyedste
3、elwerestudiedusingGleeble-3500thermo-mechanicalsimulatorandOM.Theresultsshowthattheheatingratehasagreateffectonphasetransformation.Withtheincreaseoftheheatingrate,thephasetransformationtemperatureincreaseslinearly.Withthedecreaseofcoolingrate,thestrengthdecreasessignificantly
4、,andthemicrostructurecoarsens,furthermore,thebandedmicrostructureappearsatlowercoolingrate.Keywords:highfrequencyinductionheating;heatingrate;coolingrate;phasetransformationtemperature随着国民经济的发展和现代节能环保要求的提表1实验材料的化学成分(质量分数,%)高,采用先进的热处理技术以降低能源消耗、减少环Tab.1Chemicalcompositionoftest
5、steel(wt,%)[1]CSiMnPNbCrNbNiAlCeqPcm境污染是现代热处理技术发展的趋势。感应加热0.080.151.150.0160.0200.030.0200.020.0310.0280.15具有加热速度快,可实现“零”保温,易于实现在线快速热处理,对环境污染小等优点成为现代热处理重验机上进行。试样尺寸为准6mm×100mm。加热速度[2]点发展的技术之一。但由于感应加热速度快,而加10~65℃/s,加热至1000℃保温1s后,以13℃/s的热速度对奥氏体化相变温度及奥氏体的均匀性有很速度冷却至室温,用于研究加热速度对相变点及
6、组[3]大的影响。因此,在热处理工艺的设计过程中就必织的影响。以56.3℃/s的加热速度将试样加热到须考虑加热速度对相变温度的影响,以及这种快速950℃,保温1s,然后以1~30℃/s的冷却速度冷却加热所获得的奥氏体对冷却转变的影响。本文研究至室温,研究冷却速度对组织性能的影响。了加热速度对低碳微合金钢相变点的影响,以及其在将经热模拟实验后的试样加工成拉伸试样,并“零”保温条件下的连续冷却转变曲线,目的是为高进行拉伸试验;组织分析试样在拉伸试样上截取,经频电阻焊管的在线热处理工艺制定提供试验参数。磨制、抛光和4vol%的硝酸酒精溶液腐蚀后,在Ax
7、iovert200MAT型金相显微镜进行各试样组织形1实验材料和方法态和分布观察。实验材料为低碳微合金钢X52,其化学成分如2实验结果及分析表1所示。热模拟实验在Gleeble-3500型热模拟实2.1加热速度对相变点和组织的影响图1为加热速度对实验用钢奥氏体转变温度收稿日期:2011-12-13(Ac1和Ac3)的影响。可见,随加热速度的增加,实验作者简介:孙庭秀(1965-),男,辽宁朝阳人,副教授,主要研究方向为材料及热处理、焊接、船舶建造;电话:15566762758;用钢的奥氏体转变温度显著升高,在试验的加热速E-mail:sts656
8、5@163.com度范围内,加热速度从10℃/s增加到65℃/s时,相《热加工工艺》2012年第41卷第06期135材料热处理技术Mat
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