40Cr调质钢磨削强化温度与强化效果试验研究

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时间:2017-12-28

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1、毕业设计(论文)报告纸目录摘要1ABSTRACT2第一章绪论31.1磨削强化的工艺优势31.2当前国内外的研究状况51.3本课题拟开展的主要工作7第二章温度标定82.1热电偶概述82.240Cr-康铜非标准热电偶的标定10第三章温度测量试验143.140Cr钢的简介143.240Cr钢磨削强化的可行性分析153.3测温的目的与意义163.4磨削用量条件的优化163.5温度测量18第四章试验结果及其分析244.140Cr磨削强化试验显微硬度梯度分析244.2硬化层金相分析274.3淬硬层硬度厚度稳定性分析31第五章结论与展望

2、335.1结论335.2展望33致谢35参考文献36共38页第37页毕业设计(论文)报告纸摘要磨削强化是利用粗磨产生的磨削热对工件表面进行强化的新技术,可以将磨削加工和工件表面强化复合为一体。为考察磨削强化的效果,以调质后的40Cr为试验对象,采用棕刚玉砂轮在MMD7125平面磨床上对磨削强化用量条件进行了优化;采用半人工热电偶法对磨削温度进行了测量,对冷却速度进行了确定;利用HSX-1000型全自动显微硬度测试仪测定了磨削强化层的显微硬度;在金相显微镜上利用数码相机拍摄了金相组织照片。试验结果表明:磨削硬化层金相组织、显

3、微硬度和硬化深度均满足表面强化要求。完全硬化区由细小针状马氏体、残余奥氏体和少量点状碳化物组成,过渡区由马氏体和回火索氏体(珠光体)组成;硬化区显微硬度在HV512-700之间,硬化层深度达到了1.2mm。关键词:40Cr,磨削强化,温度测量,显微硬度,金相组织,硬化深度共38页第37页毕业设计(论文)报告纸ABSTRACTThegrindinghardeningisanewtechnologyofgrindingandhardeningworkpiecesurfacesusinggrindingheatduringthe

4、courseofcoarsegrinding.Itcanintegratethegrindingprocesswiththesurfacehardeningprocess.Toinvestigatetheeffectofgrindinghardening,theparameterofgrindinghardeningof40CrisoptimizedwiththegrindingwheelofcorundumonflatsurfacegrindingmachineofMMD7125.Thetemperatureofgrin

5、dingismeasuredbythewayofhalfartificialthermocoupleandthespeedofcoolingisconfirmed.ThemicrohardnessismeasuredbyautomaticmicrohardnesstestinstrumentofHSX-1000.Thephotoofmetallographyisshotonelectronmicroscopewithdigitalcamera.Theresultsofthetestindicatethatthemicros

6、tructureofhardenedlayer,microhardnessandthedepthofhardenedlayerallmeettherequestofsurfacehardening.Thecompletelyhardeningregioniscomposedoffineacicularmartensites,residualaustenitesandafewdot-likecarbonidesandthetransitionregionismadeupofmartensitesandsorbites(pea

7、rlite).ThemicrohardnessofhardeningregionisHV512-700andthedepthofhardenedlayerreachesto1.2mm.Keywords:40Cr,grindinghardening,temperaturemeasuring,microhardness,metallography,depthofhardenedlayer共38页第37页毕业设计(论文)报告纸第一章绪论1.1磨削强化的工艺优势许多钢质零件需通过金属热处理来改善材料的性能,提高材料的耐磨性及疲劳强

8、度。金属热处理是在固态下将钢或合金加热到一定温度,保温适当时间获得相应的高温晶相,然后快速冷却,以获得远离平衡状态的不稳定组织。钢件的表面淬火是众多热处理方法中的一种,通常是整体热处理(退火,正火或调质等)后,将表面层加热到临界点以上的温度并急速冷却的工艺方法。钢件表面层加热方法很多,主要有感应加热,火

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