軋制變形對(duì)含硫易切削鋼中硫化物的影響
發(fā)布時(shí)間:2020-12-29 05:20
利用金相顯微鏡、掃描電鏡、能譜儀和ASPEX掃描電鏡-能譜儀研究了軋制變形對(duì)含硫易切削鋼中硫化錳形貌、長寬比、尺寸及數(shù)量的影響。研究結(jié)果表明:鑄態(tài)試驗(yàn)鋼中的硫化錳在基體中單獨(dú)形核析出,近似球形或紡錘形,任意分布;Ф45 mm試驗(yàn)鋼中的硫化錳近似橢圓形;Ф16 mm試驗(yàn)鋼中除了橢圓形的硫化錳,開始有細(xì)長條形的硫化錳出現(xiàn);Ф5.5 mm試驗(yàn)鋼中的硫化錳呈細(xì)長條形;硫化錳在1200℃軋制均熱的過程中熟化長大、數(shù)量減少;隨著試驗(yàn)鋼的尺寸不斷變細(xì),軋制變形量增大、硫化錳的變形加劇、長寬比增加;硫化錳在軋制過程中發(fā)生斷裂,尺寸減小、數(shù)量增加。
【文章來源】:鍛壓技術(shù). 2020年11期 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
軋制變形對(duì)硫化錳數(shù)量的影響
在軋制變形過程中,含硫易切削鋼的金屬基體和硫化錳夾雜物的界面會(huì)產(chǎn)生摩擦力,隨著變形量的增加,摩擦力也會(huì)增大,硫化錳會(huì)在摩擦力的作用下沿著變形方向產(chǎn)生延展變形。有研究表明,當(dāng)硫化錳夾雜物的長寬比X≤3時(shí),對(duì)提高鋼材的切削性能最為有利[23]。圖4為軋制變形對(duì)試驗(yàn)鋼中硫化錳長寬比(ASPEX統(tǒng)計(jì)出的穿過硫化錳質(zhì)心的16條弦長的最長弦線的長度除以垂直于最長弦線的弦線的長度得到的比值)的影響。由圖4可以明顯地看出,鑄態(tài)試驗(yàn)鋼中X≤3與3<X≤5的硫化錳的數(shù)量最多,隨著尺寸變細(xì)(Ф45 mmФ5.5 mm),軋制變形量增加,X≤3與3<X≤5的硫化錳的數(shù)量均逐漸減少,而10<X≤30與X>30的硫化錳的數(shù)量逐漸增加。這說明:隨著軋制變形量的增大,硫化錳夾雜物的長寬比逐漸增大,近似球形或紡錘形的硫化錳被軋制成了細(xì)長條狀,這與圖1與圖3硫化錳形貌呈現(xiàn)的結(jié)果是相同的。圖2 試驗(yàn)鋼中硫化錳的能譜圖
圖1 試驗(yàn)鋼不同軋制變形后的硫化錳光鏡形貌圖5為軋制變形對(duì)試驗(yàn)鋼中硫化錳尺寸Y (AS-PEX統(tǒng)計(jì)出的穿過硫化錳質(zhì)心的16條弦線的平均長度)的影響。由圖5可以看出,鑄態(tài)試驗(yàn)鋼中Y≤3μm的最多,Ф45 mm試驗(yàn)鋼中Y≤3μm的最少。這可能是因?yàn)?Ф45 mm試驗(yàn)鋼中的硫化錳夾雜物在1200℃軋制加熱過程中發(fā)生了熟化長大,導(dǎo)致小尺寸硫化錳夾雜物的數(shù)量減少[24]。隨著試驗(yàn)鋼的尺寸不斷變細(xì)(Ф45 mmФ5.5 mm),軋制變形量增加,Y≤3μm的硫化錳數(shù)量逐漸增加,而5μm<Y≤10μm與Y>10μm的硫化錳數(shù)量逐漸減少,這是因?yàn)?在軋制過程中,一些大尺寸細(xì)長條狀的硫化錳發(fā)生了斷裂,形成了更多更細(xì)小的硫化錳夾雜物。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]新型易切削不銹鋼TBPS中MnS夾雜相對(duì)熱塑性的試驗(yàn)研究[J]. 羅剛,王輝綿. 特殊鋼. 2016(02)
[2]超低硫鋼中硫化錳夾雜的生成機(jī)理研究[J]. 楊俊,湯偉,陳衛(wèi)金,楊建華. 金屬材料與冶金工程. 2015(05)
[3]熱處理工藝對(duì)含硫易切削鋼中硫化錳夾雜物的影響[J]. 伏存田,夏云進(jìn),王世俊. 材料熱處理學(xué)報(bào). 2015(S1)
[4]利用硫化物改善鋼性能的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 呂澤安,倪紅衛(wèi),張華,方慶,董文亮. 材料與冶金學(xué)報(bào). 2015(01)
[5]含硫易切削鋼切削性機(jī)理與硫化物控制簡述[J]. 王金龍,喬愛云,張行剛. 包鋼科技. 2015(01)
[6]易切削鋼中夾雜物的納米壓痕表征[J]. 王毓男,包燕平,王敏. 北京科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2014(07)
[7]汽車用含硫非調(diào)質(zhì)鋼中夾雜物的研究[J]. 尤大利,崔衡,吳華杰,岳峰,田恩華,王振煒. 鋼鐵釩鈦. 2013(01)
[8]硫化錳夾雜物在YF45MnV鋼中行為的原位觀察[J]. 邵肖靜,王新華,王萬軍,黃福祥,姜敏. 北京科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2010(05)
[9]錫對(duì)提高材料切削性能作用的研究[J]. 張永軍,朱辰,王立峰,宮翠,趙煥春,陳明躍,王全禮,金永春,韓靜濤. 金屬熱處理. 2006(01)
[10]國內(nèi)外易切削鋼的現(xiàn)狀和研究進(jìn)展[J]. 王小紅,謝兵,馮仲渝. 特殊鋼. 2005(04)
本文編號(hào):2945087
【文章來源】:鍛壓技術(shù). 2020年11期 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
軋制變形對(duì)硫化錳數(shù)量的影響
在軋制變形過程中,含硫易切削鋼的金屬基體和硫化錳夾雜物的界面會(huì)產(chǎn)生摩擦力,隨著變形量的增加,摩擦力也會(huì)增大,硫化錳會(huì)在摩擦力的作用下沿著變形方向產(chǎn)生延展變形。有研究表明,當(dāng)硫化錳夾雜物的長寬比X≤3時(shí),對(duì)提高鋼材的切削性能最為有利[23]。圖4為軋制變形對(duì)試驗(yàn)鋼中硫化錳長寬比(ASPEX統(tǒng)計(jì)出的穿過硫化錳質(zhì)心的16條弦長的最長弦線的長度除以垂直于最長弦線的弦線的長度得到的比值)的影響。由圖4可以明顯地看出,鑄態(tài)試驗(yàn)鋼中X≤3與3<X≤5的硫化錳的數(shù)量最多,隨著尺寸變細(xì)(Ф45 mmФ5.5 mm),軋制變形量增加,X≤3與3<X≤5的硫化錳的數(shù)量均逐漸減少,而10<X≤30與X>30的硫化錳的數(shù)量逐漸增加。這說明:隨著軋制變形量的增大,硫化錳夾雜物的長寬比逐漸增大,近似球形或紡錘形的硫化錳被軋制成了細(xì)長條狀,這與圖1與圖3硫化錳形貌呈現(xiàn)的結(jié)果是相同的。圖2 試驗(yàn)鋼中硫化錳的能譜圖
圖1 試驗(yàn)鋼不同軋制變形后的硫化錳光鏡形貌圖5為軋制變形對(duì)試驗(yàn)鋼中硫化錳尺寸Y (AS-PEX統(tǒng)計(jì)出的穿過硫化錳質(zhì)心的16條弦線的平均長度)的影響。由圖5可以看出,鑄態(tài)試驗(yàn)鋼中Y≤3μm的最多,Ф45 mm試驗(yàn)鋼中Y≤3μm的最少。這可能是因?yàn)?Ф45 mm試驗(yàn)鋼中的硫化錳夾雜物在1200℃軋制加熱過程中發(fā)生了熟化長大,導(dǎo)致小尺寸硫化錳夾雜物的數(shù)量減少[24]。隨著試驗(yàn)鋼的尺寸不斷變細(xì)(Ф45 mmФ5.5 mm),軋制變形量增加,Y≤3μm的硫化錳數(shù)量逐漸增加,而5μm<Y≤10μm與Y>10μm的硫化錳數(shù)量逐漸減少,這是因?yàn)?在軋制過程中,一些大尺寸細(xì)長條狀的硫化錳發(fā)生了斷裂,形成了更多更細(xì)小的硫化錳夾雜物。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]新型易切削不銹鋼TBPS中MnS夾雜相對(duì)熱塑性的試驗(yàn)研究[J]. 羅剛,王輝綿. 特殊鋼. 2016(02)
[2]超低硫鋼中硫化錳夾雜的生成機(jī)理研究[J]. 楊俊,湯偉,陳衛(wèi)金,楊建華. 金屬材料與冶金工程. 2015(05)
[3]熱處理工藝對(duì)含硫易切削鋼中硫化錳夾雜物的影響[J]. 伏存田,夏云進(jìn),王世俊. 材料熱處理學(xué)報(bào). 2015(S1)
[4]利用硫化物改善鋼性能的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 呂澤安,倪紅衛(wèi),張華,方慶,董文亮. 材料與冶金學(xué)報(bào). 2015(01)
[5]含硫易切削鋼切削性機(jī)理與硫化物控制簡述[J]. 王金龍,喬愛云,張行剛. 包鋼科技. 2015(01)
[6]易切削鋼中夾雜物的納米壓痕表征[J]. 王毓男,包燕平,王敏. 北京科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2014(07)
[7]汽車用含硫非調(diào)質(zhì)鋼中夾雜物的研究[J]. 尤大利,崔衡,吳華杰,岳峰,田恩華,王振煒. 鋼鐵釩鈦. 2013(01)
[8]硫化錳夾雜物在YF45MnV鋼中行為的原位觀察[J]. 邵肖靜,王新華,王萬軍,黃福祥,姜敏. 北京科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2010(05)
[9]錫對(duì)提高材料切削性能作用的研究[J]. 張永軍,朱辰,王立峰,宮翠,趙煥春,陳明躍,王全禮,金永春,韓靜濤. 金屬熱處理. 2006(01)
[10]國內(nèi)外易切削鋼的現(xiàn)狀和研究進(jìn)展[J]. 王小紅,謝兵,馮仲渝. 特殊鋼. 2005(04)
本文編號(hào):2945087
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