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ISSN: 2333-9721
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回火时间对高Ti微合金化淬火马氏体钢组织及力学性能的影响*
DOI: 10.11900/0412.1961.2014.00470, PP. 553-560
Keywords: 回火时间,硬度,TiC,粗化,马氏体板条
Abstract:
利用TEM,XRD和Vickers硬度计等研究了回火时间对高Ti微合金化马氏体钢组织及力学性能的影响,阐明了高Ti微合金化马氏体钢在回火过程中析出强化和组织软化之间的交互作用规律.结果表明,高Ti钢在600℃不同时间回火,硬度表现出不同的趋势.10~300s回火,硬度不断升高,是由于TiC的析出强化作用远大于基体回复而导致的软化作用;300s~10h回火,硬度保持长时间的平台,是由于细小TiC粒子的不断析出,且5nm以下的粒子所占比例提高,不断增加的细小TiC粒子所产生的强化抵消了由于基体组织软化导致的硬度下降;10~20h回火,硬度快速降低,且降低速率高于不含Ti钢,TiC粒子的平均尺寸由10h的2.76nm粗化到20h的3.15nm.计算表明,TiC粒子的粗化引起硬度降低11.94HV,基体软化引起硬度降低24.56HV,表明基体软化是硬度降低的主要因素,而TiC粒子的粗化加速了高Ti钢硬度的降低,是导致硬度降低的又一重要因素.
References
[1] | Spcich G R, Leslie W C. Metall Trans, 1972; 3A: 1043
|
[2] | Engel E H. Trans Am Soc Met, 1939; 27: 1
|
[3] | Hollomon J H, Jaffe L D. Trans AIME, 1945; 162: 223
|
[4] | Murphy S, Woodhead J H. Metall Trans, 1972; 3: 727
|
[5] | Guo C S. Acta Metall Sin, 1999; 35: 865 (郭从盛. 金属学报, 1999; 35: 865)
|
[6] | Zhang Z P, Qi Y H, Delagnes D, Bernhart G. Trans Mater Heat Treat, 2004; 25(1): 41 (张占平, 齐育红, Delagnes D, Bernhart G. 材料热处理学报, 2004; 25(1): 41)
|
[7] | Zou Q H. Heat Treat Met, 1994; (3): 41 (邹庆化. 金属热处理, 1994; (3): 41)
|
[8] | Grange R A, Hribal C R, Porter L R. Metall Trans, 1977; 8A: 1775
|
[9] | Caron R N, Krauss G. Metall Trans, 1972; 3A: 2381
|
[10] | Takaki S, Iizuka S, Tomimura K, Tokunage Y. Mater Trans JIM, 1991; 32: 207
|
[11] | Zhong P, Ling B, Gu B Z. Spec Steel, 1996; 17(4): 23 (钟 平, 凌 斌, 古宝珠. 特殊钢, 1996; 17(4): 23)
|
[12] | Liu Q D, Liu W Q, Peng J C. Trans Mater Heat Treat, 2008; 29(4): 118 (刘庆东, 刘文庆, 彭剑超. 材料热处理学报, 2008; 29(4): 118)
|
[13] | Liu Q D, Liu W Q, Wang Z M, Zhou B X. Acta Metall Sin, 2009; 45: 1281 (刘庆东, 刘文庆, 王泽民, 周邦新. 金属学报, 2009; 45: 1281)
|
[14] | Liu Q D, Peng J C, Liu W Q, Zhou B X. Acta Metall Sin, 2009; 45: 1288 (刘庆东, 彭剑超, 刘文庆, 周邦新. 金属学报, 2009; 45: 1288)
|
[15] | Liu Q D, Chu Y L, Peng J C, Liu W Q, Zhou B X. Acta Metall Sin, 2009; 45: 1297 (刘庆东, 褚于良, 彭剑超, 刘文庆, 周邦新. 金属学报, 2009; 45: 1297)
|
[16] | Xu F Y, Bai B Z, Fang H S. Heat Treat Met, 2007; 32(12): 29 (许峰云, 白秉哲, 方鸿生. 金属热处理, 2007; 32(12): 29)
|
[17] | Zhou J L, Huang G, Xiang S, Pan C G, Lai C M, Hu T G. Spec Steel, 2014; 35(3): 49 (周家林, 黄 高, 向 上, 潘成钢, 赖春明, 胡唐国. 特殊钢, 2014; 35(3): 49)
|
[18] | Wang Z Q. PhD Dissertation, Tsinghua University, Beijing, 2013 (王振强. 清华大学博士学位论文, 北京, 2013)
|
[19] | Wang M, Li L F, Sun Z Q, Yang W Y. Acta Metall Sin, 2007; 43: 1009 (王 猛, 李龙飞, 孙祖庆, 杨王玥. 金属学报, 2007; 43: 1009)
|
[20] | Tsuchiyama T, Miyamoto Y, Takaki S. ISI Int, 2001; 41: 1047
|
[21] | Tokizane M, Matsumura N, Tsuzaki K, Maki T, Tamura I. Metall Trans, 1982; 13A: 1379
|
[22] | Maki T, Tamura I. Trans ISIJ, 1981; 67: 852
|
[23] | Yong Q L. Secondary Phases in Steels. Beijing: Metallurgical Industry Press, 2006: 415 (雍岐龙. 钢铁材料中的第二相. 北京: 冶金工业出版社, 2006: 415)
|
[24] | Funakawa Y, Shiozaki T, Tomita K, Yamamoto T, Maeda E. ISIJ Int, 2004; 44: 1945
|
[25] | Pavlina E J, Van Type C J. J Mater Eng Perform, 2008; 17: 888
|
[26] | Kesternich W. Philos Mag, 1985; 52: 533
|
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