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本文针对铬系高铬铸铁磨球的化学组分与磨球性能关系,对近年来的研究动态进行了较为详细的综述,旨在为高铬磨球的生产研究提供参考。 相似文献
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高铬铸铁中的碳化物研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本文介绍了在铸态、预处理工艺以及预处理淬火工艺中锰钼高铬铸铁的组织和碳化物的形态;就预处理淬火工艺下二次碳化物的结构和成分进行了透射电镜分析;结果表明:预处理淬火工艺下,存在铬的M7C3型二次碳化物并呈弥散分布;对高铬铸铁的耐磨性产生积极的影响。 相似文献
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本文利用硬度、磁性、金相等手段系统研究了淬火及回火温度对15—2—1型高铬铸铁组织性能的影响,着重对其二次硬化的形成进行了分析. 相似文献
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高铬铸铁以锰代钼后的一个问题是残留奥氏体量增多,硬度下降。本文研究了含锰4%的高铬铸铁的亚临界淬火,用正交试验设计方法试验了亚临界淬火处理的脱溶温度和脱溶时间的影响。用本试验条件下得出的最佳工艺,可使含锰4%的高铬铸铁的残留奥氏体量减少到17%,硬度达到HRC64,抗冲击磨损性能与含钼2%的高铬铸铁相近。 相似文献
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在砂型铸造条件下.含 1.7~2.3%C、0.5~1.0%Si、0.4~1.0%Mn、0.3~0.7%Cr、0.3~0.7%Cu的白口铸铁磨球经1.0~1.5%1#稀土硅铁合金、0.1%A1处理,在800~900℃利用铸造余热水淬一定时间,并经280~350℃回火,硬度达HRC55以上.在有效高度为4.2m的磨球跌落试验机上.跌落破碎次数超过 5万次.DTM250/390球磨机工业应用试验结果表明.磨制无烟煤的吨煤磨球磨耗比稀土低碳白口铸铁磨球降低44.8%. 相似文献
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在高铬铸铁中加入0~2.0%的混合稀土合金,测定其常规机械性能、抗磨性及抗冲击剥 落性。结果表明,加入0.3%的混合稀土合金后,抗弯强度提高近一倍,冲击韧性提高20%,抗 磨性提高23.6~26.6%,抗冲击剥落性则提高近二倍,但对硬度无明显影响,过高的稀土加入 量反而使高铬铸铁性能恶化。 相似文献
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研究了W-Mn-V抗磨铸铁的合金化原理及磨球制造工艺,通过与高铬铸铁相比较,对此抗磨铸铁进行了经济和社会效益分析. 相似文献
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热处理对高铬铸铁组织和性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
谈淑咏 《盐城工学院学报(自然科学版)》2008,21(1):62-65,68
研究了不同热处理状态下高铬白口铸铁显微组织,探讨了热处理对高铬铸铁冲击韧性和硬度的影响,并确定了组织与性能的相关性。分别采用金相显微镜观察热处理后高铬铸铁显微组织,洛氏硬度计测定高铬铸铁的硬度,冲击试验机测定冲击韧性。结果表明:高铬铸铁随着淬火温度的升高,硬度先升后降,冲击韧性则相反。在1 000℃淬火空冷,并在400℃回火时,材料可以获得良好的综合力学性能。 相似文献
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钒对中铬白口铸铁组织和性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了钒对中铬白口铸铁的组织与性能的影响.采用SEM与EDS对试样进行了组织与成分分析,并测定了试样的冲击韧性、硬度等力学性能.结果表明:随着V含量的增加,中铬白口铸铁的组织得到细化,冲击韧性得到改善;当V的加入量增加至4%(质量分数)时,基体上弥散分布大量VC颗粒,使得材料有潜在的良好的耐磨性能. 相似文献
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综述了国内外现代铬系白口铸铁的应用和发展状况 ,介绍了其强韧化的主要方法 ,作者还就目前铬系白口铸铁生产及控制方面的问题提出了看法 相似文献
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半固态过共晶高铬铸铁的冲击及磨损性能研究 总被引:6,自引:0,他引:6
通过倾斜冷却体法制备了组织中初生碳化物明显细化的半固态过共晶高铬铸铁,其冲击韧性值较常规过共晶高铬铸铁试样提高了大约1倍以上;以常规亚共晶高铬铸铁为标样进行三体磨料磨损试验,结果表明半固态过共晶高铬铸铁与常规过共晶高铬铸铁的相对耐磨性分别比亚共晶高铬铸铁提高了32%和49%.对半固态过共晶高铬铸铁试样的微观分析表明,组织中存在大量的缩松,这对于半固态高铬铸铁韧性、硬度及耐磨性的提高产生了不利的影响,减少或消除缩松对于进一步提高半固态过共晶高铬铸铁的性能具有重要意义. 相似文献
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固液混合铸造对高铬铸铁抗拉强度的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用固液混合铸造制备了高铬铸铁并对其机械性能进行了研究,结果表明:高铬铸铁中的碳化物比普通铸造的细小,形貌圆整,分布均匀.同时通过改进固液混合铸造工艺,使试样的抗拉强度有了显著提高,由普通铸造的524 MPa提高到707 MPa. 相似文献
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加入高铬铸铁中的稀土主要存在于夹杂物中,使夹杂物的类型、性质、形状、数量、尺寸和分布都发生变化。微量稀土改善了晶界结合状态,进一步提高了高铬铸铁的性能,尤其提高了耐磨性及多冲剥落的抗力,过量加入稀土将严重恶化高铬铸铁各种性能。 相似文献
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过共晶超高铬铸铁合金的组织与性能 总被引:1,自引:1,他引:0
研究了过共晶超高铬铸铁的组织和热处理工艺对其性能的影响,过共晶超高铬铸铁的铸态组织由初生碳化物M7C3 共晶(M7C3 M23C6) 马氏体 残余奥氏体组成,其中初生碳化物(M7C3)为六方形长秆状.在1050℃淬火的条件下,低温回火时,材料的硬度、冲击韧性的变化不大,回火温度提高到450℃后,材料的硬度显著升高,相应的冲击韧性下降;回火温度继续上升,材料的硬度下降,冲击韧性升高. 相似文献
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