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CrWMn合金鋼參考牌號對照
中國GB/YB 標準牌號CrWMn、中國臺灣CNS標準牌號SKs31、日本JIS標準牌號SKS31、韓國KS標準牌號sTS31、國際標準化組織(Is0) 標準牌號105wCr1、德國DIN標準牌號105WCr6、德國D1N標準材料編號1.2419、法國NF標準牌號2212/9UMCW5、俄羅斯r0CT標準牌號9xFr.
CrWMn熱處理工藝
對CrWMn鋼的復合熱處理分為兩個步驟,一是預處理,二是淬火+低溫回火.
(a) 常規退火(b) 等溫球化退火
(c) 循環球化退火(d) 高溫固溶+循環球化退火CrWMn鋼經不同工藝預處理后,選擇組織形態、分布較好的試樣,在不同溫度條件下進行淬火+低溫回火的終熱處理,觀察其組織形態與分布,測定硬度變化。
CrWMn鋼淬火+回火工藝3 試驗結果及分析 CrWMn鋼經不同預處理工藝處理后的顯微組織照片,CrWMn鋼經常規退火后的硬度為180~190HB,熱處理工藝處理后為180~200HB。
CrWMn材料預處理后組織
(a) 常規退火(b)等溫球化退火(c) 循環球化退火(d) 固溶+循環球化退火由圖3可看出,經常規退火處理后的CrWMn鋼組織中碳化物呈片狀分布;經810℃等溫球化退火處理后,碳化物呈不規則的顆粒狀分布在鐵素體基體上,分布不均勻;經790℃/680℃3次循環球化退火處理后,顆粒狀碳化物尺寸變小,分布較為均勻;經1050℃固溶加790℃/680℃3次循環球化退火處理后,碳化物呈細小顆粒狀析出且彌散程度高。
從工藝上看,在獲得相同硬度情況下,用790℃/680℃3次循環球化退火,不僅可代替830℃等溫球化退火,而且能改善組織中碳化物的形態和分布、縮短球化退火時間,節約能源。這是因為循環球化退火在Ac1(750℃)以上加熱保溫過程中,片狀珠光體中的碳化物從尖角處溶解破斷,而在Ar1(710℃)以下保溫過程中,在原片狀碳化物的平面處析出顆粒狀碳化物,從而加速了CrWMn鋼球化過程的進行,改善了碳化物的形態和分布。在1050℃高溫條件下,CrWMn鋼中大量難溶的W、Cr等合金元素的碳化物溶入奧氏體中,經油淬后得到馬氏體或下貝氏體組織,在隨后進行的790℃/680℃循環球化退火過程中,則會彌散地析出點狀的W、Cr的碳化物。
因此,對于一般要求的CrWMn鋼,采用790℃/680℃3次循環球化退火工藝,既可滿足組織和硬度的要求,又能提高生產率,降低能耗;而對要求較高的可選用1050℃高溫固溶加790℃/680℃3次循環球化退火的預處理工藝。
CrWMn鋼不同溫度淬火+低溫回火后組織
(a) 790℃淬火+200℃回火(b) 830℃淬火+200℃回火(c) 870℃淬火+200℃回火(d) 900℃淬火+200℃回火4 結論
(1) 對CrWMn鋼采用790℃/680℃ 3次循環球化替代常規退火、等溫球化退火,不僅可以改善其組織狀態和性能,而且還可以提高熱處理生產率,降低能耗。
(2) 1050℃固溶加790℃/680℃ 3次循環球化退火,可進一步改善CrWMn鋼的組織狀態分布,提高其性能。
(3) 經1050℃固溶加790℃/680℃ 3次循環球化退火處理后,再經830℃油淬200℃回火處理,CrWMn鋼組織
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