耐磨鑄鐵研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
發(fā)布時間:2021-02-23 18:03
從耐磨鑄鐵的分類、發(fā)展歷程、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、性能特征、磨損性能影響因素、典型應(yīng)用等方面論述了國內(nèi)外耐磨鑄鐵的研究現(xiàn)狀與進(jìn)展,重點介紹了化學(xué)成分、基體組織、熱處理工藝和碳化物對耐磨鑄鐵磨損性能的影響,提出了耐磨鑄鐵存在韌性低、成本高等問題,以及低成本無鎳化,建立理論模型,ZrO2作為形核劑,新型復(fù)合碳化物等今后研究方向的建議。
【文章來源】:鋼鐵研究學(xué)報. 2020,32(09)北大核心
【文章頁數(shù)】:12 頁
【部分圖文】:
高鉻鑄鐵光學(xué)顯微組織照片
Carrillo等[37]研究發(fā)現(xiàn):W是強碳化物形成元素,能夠增加碳化物的數(shù)量。而當(dāng)W的質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于4%時,能夠溶解在基體以及共晶碳化物M7C3當(dāng)中,從而增加基體和碳化物的強度,以及鑄鐵的硬度;當(dāng)W的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為4%時,能夠形成M2C碳化物;如圖2所示,而當(dāng)W的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于4%時,形成魚骨狀W6C碳化物[37]。如圖2(b)所示,在共晶碳化物M7C3中存在顯微裂紋,而W6C碳化物中卻不存在顯微裂紋,即硬質(zhì)相W6C碳化物能夠避免表面產(chǎn)生裂紋,提高表面穩(wěn)定性。即合金元素W通增加碳化物數(shù)量,形成魚骨狀W6C碳化物,提高鑄鐵的耐磨性能。5.1.8 B元素的影響
Guitar等[47]研究發(fā)現(xiàn):與去穩(wěn)定化處理相比,亞臨界處理+去穩(wěn)定化處理能夠改善鑄鐵的耐磨性。在亞臨界處理過程中,奧氏體中的過飽和元素會以二次碳化物的形式析出[48]。在隨后的去穩(wěn)定化處理過程中,二次碳化物會進(jìn)一步析出并長大,這些大尺寸的碳化物可以保護(hù)基體,使基體免于磨損;而在去穩(wěn)定化處理過程中,將會發(fā)生奧氏體向馬氏體的轉(zhuǎn)變,使基體具有更高的硬度,這些都有利于提高耐磨性[47]。圖3(a)和(b)分別為筆者將高鉻鑄鐵進(jìn)行去穩(wěn)定化處理(1 000 ℃保溫1 h水淬,62.3HRC)和亞臨界處理+去穩(wěn)定化處理后(550 ℃保溫6 h空冷+1 000 ℃保溫1 h水淬,63.3HRC)的光學(xué)顯微組織照片。5.2.2 深冷處理
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]冷卻速度對高鉻鑄鐵凝固組織及耐磨性的影響[J]. 黃鵬,紀(jì)秀林,吳懷超,單益平,王鯤鵬. 鑄造. 2019(08)
[2]鑄造耐磨材料[J]. 李衛(wèi),鄧世萍,宋量,李文政,陳曉,張立波,張會友,涂小慧,溫平. 鑄造設(shè)備與工藝. 2019(01)
[3]Cr/C比對中鉻鑄鐵復(fù)合抗磨輥圈組織和耐磨性的影響[J]. 翟晨晨,蘇恒渤,郭嘉,蘇月瑩,陳湘茹,翟啟杰. 鑄造技術(shù). 2019(02)
[4]高硬鐵基材料的耐磨性研究[J]. 盧靜,嚴(yán)淑群,閔小兵,羅豐華. 熱加工工藝. 2018(16)
[5]鈮含量對Cr20過共晶高鉻鑄鐵組織和性能的影響[J]. 胡楠楠,郟義征. 熱處理. 2018(02)
[6]高鉻鑄鐵耐磨襯板斷裂分析[J]. 朱迎松,李毅,馮坤,朱鵬霄,靳鑫. 理化檢驗(物理分冊). 2018(02)
[7]高鉻白口鑄鐵加硼降鉬鎳的可行性試驗研究[J]. 朱凱,張艷玲. 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報. 2017(05)
[8]新型合金化高鉻鑄鐵磨球的研究進(jìn)展[J]. 柴增田,劉春哲. 鑄造技術(shù). 2017(07)
[9]稀土元素La對Cr26型高鉻鑄鐵組織和耐磨性能的影響[J]. 劉旭. 熱加工工藝. 2017(13)
[10]Nb、V、Ti加入量對高鉻鑄鐵組織及磨損性能的影響[J]. 韓祥鳳,王守忠. 鑄造技術(shù). 2016(10)
本文編號:3048001
【文章來源】:鋼鐵研究學(xué)報. 2020,32(09)北大核心
【文章頁數(shù)】:12 頁
【部分圖文】:
高鉻鑄鐵光學(xué)顯微組織照片
Carrillo等[37]研究發(fā)現(xiàn):W是強碳化物形成元素,能夠增加碳化物的數(shù)量。而當(dāng)W的質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于4%時,能夠溶解在基體以及共晶碳化物M7C3當(dāng)中,從而增加基體和碳化物的強度,以及鑄鐵的硬度;當(dāng)W的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為4%時,能夠形成M2C碳化物;如圖2所示,而當(dāng)W的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于4%時,形成魚骨狀W6C碳化物[37]。如圖2(b)所示,在共晶碳化物M7C3中存在顯微裂紋,而W6C碳化物中卻不存在顯微裂紋,即硬質(zhì)相W6C碳化物能夠避免表面產(chǎn)生裂紋,提高表面穩(wěn)定性。即合金元素W通增加碳化物數(shù)量,形成魚骨狀W6C碳化物,提高鑄鐵的耐磨性能。5.1.8 B元素的影響
Guitar等[47]研究發(fā)現(xiàn):與去穩(wěn)定化處理相比,亞臨界處理+去穩(wěn)定化處理能夠改善鑄鐵的耐磨性。在亞臨界處理過程中,奧氏體中的過飽和元素會以二次碳化物的形式析出[48]。在隨后的去穩(wěn)定化處理過程中,二次碳化物會進(jìn)一步析出并長大,這些大尺寸的碳化物可以保護(hù)基體,使基體免于磨損;而在去穩(wěn)定化處理過程中,將會發(fā)生奧氏體向馬氏體的轉(zhuǎn)變,使基體具有更高的硬度,這些都有利于提高耐磨性[47]。圖3(a)和(b)分別為筆者將高鉻鑄鐵進(jìn)行去穩(wěn)定化處理(1 000 ℃保溫1 h水淬,62.3HRC)和亞臨界處理+去穩(wěn)定化處理后(550 ℃保溫6 h空冷+1 000 ℃保溫1 h水淬,63.3HRC)的光學(xué)顯微組織照片。5.2.2 深冷處理
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]冷卻速度對高鉻鑄鐵凝固組織及耐磨性的影響[J]. 黃鵬,紀(jì)秀林,吳懷超,單益平,王鯤鵬. 鑄造. 2019(08)
[2]鑄造耐磨材料[J]. 李衛(wèi),鄧世萍,宋量,李文政,陳曉,張立波,張會友,涂小慧,溫平. 鑄造設(shè)備與工藝. 2019(01)
[3]Cr/C比對中鉻鑄鐵復(fù)合抗磨輥圈組織和耐磨性的影響[J]. 翟晨晨,蘇恒渤,郭嘉,蘇月瑩,陳湘茹,翟啟杰. 鑄造技術(shù). 2019(02)
[4]高硬鐵基材料的耐磨性研究[J]. 盧靜,嚴(yán)淑群,閔小兵,羅豐華. 熱加工工藝. 2018(16)
[5]鈮含量對Cr20過共晶高鉻鑄鐵組織和性能的影響[J]. 胡楠楠,郟義征. 熱處理. 2018(02)
[6]高鉻鑄鐵耐磨襯板斷裂分析[J]. 朱迎松,李毅,馮坤,朱鵬霄,靳鑫. 理化檢驗(物理分冊). 2018(02)
[7]高鉻白口鑄鐵加硼降鉬鎳的可行性試驗研究[J]. 朱凱,張艷玲. 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報. 2017(05)
[8]新型合金化高鉻鑄鐵磨球的研究進(jìn)展[J]. 柴增田,劉春哲. 鑄造技術(shù). 2017(07)
[9]稀土元素La對Cr26型高鉻鑄鐵組織和耐磨性能的影響[J]. 劉旭. 熱加工工藝. 2017(13)
[10]Nb、V、Ti加入量對高鉻鑄鐵組織及磨損性能的影響[J]. 韓祥鳳,王守忠. 鑄造技術(shù). 2016(10)
本文編號:3048001
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/jinshugongy/3048001.html
最近更新
教材專著