文章摘要: 采用金相定量法测量加热后耐磨板的奥氏体晶粒尺寸,研究了不同加热温度和保温时间下耐磨板的奥氏体晶粒长大规律,建立了复合物耐磨板。耐磨板加热过程当中奥氏体晶粒长大演化模型。真应力-应变曲线是通过耐磨板在不同温度和应变速率下的热压缩实验得到的。 复
采用金相定量法测量加热后耐磨板的奥氏体晶粒尺寸,研究了不同加热温度和保温时间下耐磨板的奥氏体晶粒长大规律,建立了复合物耐磨板。耐磨板加热过程当中奥氏体晶粒长大演化模型。
真应力-应变曲线是通过耐磨板在不同温度和应变速率下的热压缩实验得到的。 复合变质处理后的凝固组织明显细化,组织分布均匀,晶粒粗化 主要原因是在950℃时,V、Ti、Nb碳氮化物的量大大减少。
耐磨板中的奥氏体晶粒增大,抗晶粒粗化能力不错,1050℃左右开始粗化。 在高应变率下,剧烈软化后变得稳定,分析相间的反应界面。 在550-380℃盐浴等温处理过程当中,贝氏体组织发生转变,复合耐磨钢板中Fe2B呈网状分布,但呈破碎网状和块状分布。
高温加热时,奥氏体晶粒尺寸等值线图可以定性定量预测奥氏体晶粒长大规律,随着保温时间的延长,奥氏体晶粒长大成近似抛物线形式。 当加热温度为1000℃,保温时间为60-90min时,原始奥氏体晶粒小于67μm,晶粒细小均匀,微合金元素V充分溶解在奥氏体中。
经过等温处理后,耐磨板的结构为无碳贝氏体+马氏体。 耐磨板中的奥氏体晶粒尺寸随着加热温度的升高呈指数增长。 加热时具有良好的抗晶粒粗化能力。
加热处理对耐磨复合板奥氏体晶粒的影响
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