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高氮不锈轴承钢X60N的组织和性能的研究

发布时间:2020-03-20 06:05
【摘要】:高氮不锈轴承钢不仅具有较高的强度、硬度和较好的耐磨性等力学性能,而且具有耐腐蚀的特点,被广泛应用于制造轴承部件。为了研究热处理工艺参数对组织性能的影响,本文采用高氮不锈轴承钢X60N作为试验钢,研究了包括球化退火,淬火温度,冷处理,回火温度,回火保温时间等热处理工艺参数对试验钢组织和力学性能的影响,为高氮不锈轴承钢的制备和组织控制提供理论依据。主要结果如下:球化退火后第二相碳氮化物粒子的分布呈现弥散状、链状和团聚状三种状态,形貌呈现粒状和条状,且长条状为碳化物,粒状为碳氮化物。淬火后第二相粒子的分布形态主要是团聚状和弥散状,且形貌以粒状为主。淬火温度越高,高氮不锈轴承钢残余奥氏体的含量越高,且条状马氏体尺寸增大。淬火后试验钢的马氏体形貌呈现细长且平行排列。随着回火温度的升高,残余奥氏体量减少,残余奥氏体以薄膜状和块状两种形态在条状马氏体之间分布。高氮不锈轴承钢拉伸断口平整,无缩颈为脆性断裂,但随着淬火温度的升高,韧窝数量会增加,材料韧性变好。
【图文】:

氮元素,奥氏体不锈钢,高氮钢,金属原子


300300 2( )= ( ) exp[ ( ) ]300TA J A J BKV KV 以看出,氮元素对 AKV产生最大的作用,而碳元界分布而增加高氮不锈钢的抗蠕变性。不锈轴承钢组织和性能影响的机理过程子间结合力或者形成大量晶格缺陷阻碍位错运动性能的目的。目前,高氮不锈钢微观强化的方法化、细化晶粒强化、第二相粒子析出强化和相变通过降低层错能,细化晶粒,促进沉淀析出三个过对高氮钢和非高氮钢的自由电子浓度的分析内自由电子的浓度,从而强化金属原子的结合力键的强化使得金属原子更有序的排列,增强了高35-36]。

熔炼炉,电渣重熔


晶格体积膨胀,增加层错尺寸 M23C6碳化物在奥氏体不锈钢马氏体不锈钢的晶界上析出,同样工艺的发展进程合金化的方法炼(PESR)。自从 1980 年第一台已经发展成高氮钢工业化生产的主德国又由 VSG 公司建成两台加压电FeCrN、CrN 等氮化物颗粒达到增氮用复杂的操作和控制程序使得高氮合电极提供温度,生产成本高,生乱熔炼过程,并且不适用于严格限
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TG142.1

【参考文献】

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