Fe-Cr-Ti-C系藥芯焊絲熔覆層中硬質(zhì)相生長模式
本文關(guān)鍵詞: 耐磨藥芯焊絲 原位合成 硬質(zhì)相 生長機理 出處:《焊接學報》2015年03期 論文類型:期刊論文
【摘要】:將Fe-Cr-Ti-C系耐磨藥芯焊絲采用鎢極氬弧焊堆焊到低碳鋼表面,分析熔覆層中的物相組成,研究熔覆層中硬質(zhì)相的形態(tài)分布和生長機理,探究熔覆層的耐磨性及表面硬度等力學性能變化的原因.結(jié)果表明,藥芯堆焊焊絲中的合金元素的過渡系數(shù)很高,可原位合成(Fe,Cr)7C3和Ti C硬質(zhì)相,Ti C優(yōu)先依附外來界面行核、長大,共晶(Fe,Cr)7C3硬質(zhì)相則依附于初生馬氏體相和Ti C形核生長,點狀Ti C硬質(zhì)相(少數(shù)為條狀和十字狀)彌散分布于馬氏體、殘余奧氏體的基體中,與網(wǎng)狀的(Fe,Cr)7C3耐磨框架組成復合硬質(zhì)相,提高熔覆層的耐磨性.
[Abstract]:The Fe-Cr-Ti-C system wear-resistant flux-cored wire was surfaced on the surface of low carbon steel by TIG welding. The phase composition of the cladding layer was analyzed, and the morphology distribution and growth mechanism of the hard phase in the cladding layer were studied. The wear resistance and surface hardness of the cladding layer are investigated. The results show that the transition coefficient of alloy elements in the flux-cored surfacing wire is very high, and the Fe-Cr-7C3 and tic hard phases can be synthesized in situ, which preferentially adhere to the external interface. When grown up, the eutectic FE-Cr-7C3 hard phase depends on the primary martensite phase and the TiC-shaped nucleation growth, and the dot tic hard phase (a few of them are striped and cross-shaped) is dispersed in the martensite, and the residual austenite is dispersed in the matrix of the residual austenite. The wear resistance of the cladding layer is improved by forming a composite hard phase with the netted Fefen Cr-7C3 wear-resistant frame.
【作者單位】: 沈陽理工大學材料科學與工程學院;沈陽工業(yè)大學材料科學與工程學院;
【基金】:遼寧省教育廳重點實驗室資助項目(2008S164) 沈陽市科技攻關(guān)資助項目(20082647-2)
【分類號】:TG422.3
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,本文編號:1519981
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