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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】:

耐磨鑄鐵研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢


高鉻鑄鐵光學(xué)顯微組織照片

表面形貌,鑄鐵,碳化物,表面形貌


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

光學(xué)圖,高鉻鑄鐵,光學(xué),顯微組織


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
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[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)
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[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

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