一种提高铁素体球墨铸铁低温冲击韧性的热处理方法.pdf
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一种提高铁素体球墨铸铁低温冲击韧性的热处理方法.pdf
本发明公开一种创新的提高低温球铁低温冲击韧性的热处理方法,发明者根据研究发现影响铁素体球墨铸铁低温冲击韧性的一个重要影响因素是铸态组织中Σ3共格孪晶界数量异常,消除组织中Σ3共格孪晶界数量异常,可提高铁素体球墨铸铁低温冲击韧性;热处理方法的原理是把铁素体球墨铸铁的基体组织加热并转变为奥氏体,然后在受控冷却的条件冷却到室温,减少铸态组织中Σ3共格孪晶界数量。本发明的热处理工艺的一个应用实例是把铁素体球墨铸铁加热到830℃,保温1小时,然后以受控的冷却的炉子里随炉冷却到350℃左右,然后取出空冷,整个热处理工
提高奥氏体-铁素体型不锈钢低温冲击韧性的热处理方法.pdf
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风电配件球墨铸铁低温冲击韧性石墨球铁素体论文.doc
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低温铁素体球墨铸铁的生产与研究低温铁素体球墨铸铁是一种具有良好机械性能和耐磨性能的铸铁品种。其制备工艺与普通铸铁有所不同,需要采用特殊的冶金方法和控制技术,以保证铸件的性能达到设计要求。本文将就低温铁素体球墨铸铁的生产工艺、性能及其应用领域进行探讨。一、低温铁素体球墨铸铁的生产工艺低温铁素体球墨铸铁的生产工艺主要包括原料选用、融化冶炼、铸造成型、热处理和表面处理等环节。1.原料选用:低温铁素体球墨铸铁的原料主要包括金属铁、石墨、球化剂和合金元素等。其中,球化剂的添加量和合金元素的含量会对铸件的性能产生重要
一种提高棒材低温冲击韧性的热处理方法.pdf
一种提高棒材低温冲击韧性的热处理方法,属热处理加工技术领域。淬火工艺:将热轧大规格棒材或热处理工件置于840~860℃的热处理炉进行加热,保温时间60~120min;然后采用水冷或油冷淬火冷却方式;回火工艺:将经过适度淬火处理的棒材或工件置于610~640℃回火炉中,保温60~120min,取出后水冷至室温。弥补油淬淬透性不足的问题,有效地提高了大尺寸螺栓的淬透性,其中抗拉强度861~944MPa,屈服强度727~804MPa,断后伸长率达到19.5~21.8%,断面收缩率Z为59~64%,‑100℃冲击