第一、二、三代轴承钢及其热处理技术的研究进展(十二)
2021-05-10朱祖昌杨弋涛朱闻炜
朱祖昌,杨弋涛,朱闻炜
(1.上海工程技术大学,上海 201620; 2.上海大学,上海 200072;3.上海轨道交通检测认证(集团)有限公司,上海 200434)
66SiMnCrMo6-6-4材料的化学成分和性能列于表18。66SiMnCrMo6-6-4材料回火温度-硬度HV30曲线见图86(Ovatec 677钢,900 ℃加热30 min空气淬硬后在各回火温度回火1 h),其CCT和TTT曲线(930 ℃×10 min奥氏体化加热)见图87(a)和87(b)。表18(5)中材料的冷却速度性能t8-5,表示材料从800 ℃冷却到500 ℃的时间。

表18 Ovatec 677材料的化学成分和性能

(2)材料的力学性能

(3)材料的相变点

(4)材料的推荐热加工和热处理工艺

(5)材料的冷却速度性能t8-5和得到的硬度HV30

图86 66SiMnCrMo6-6-4材料的回火温度-硬度HV30曲线Fig.86 The tempering temperatures-hardness HV30 curve for 66SiMnCrMo6-6-4 material
国内对分离型共析转变(又称离异共析转变)应用于GCr15钢(100Cr6,52100,SUJ2钢)的研究成果,最先由四川工业学院的王学前发表在《材料科学与工程》[153]。尽管当时没有提到“分离型共析转变”的概念,但实际上采用的方法已涉及到这方面的原理。王学前首先应用日本学者中野平[154]和金子晃司等[155]的观点,即球化退火组织中粒状碳化物是由钢奥氏体化加热中残留的碳化物颗粒长大(在前文已经指出,这种C化物粒子大约径向长大35%)而获得。认为钢奥氏体化加热后,残留的碳化物粒子越多和获得的奥氏体成分越不均匀,进行球化退火就越容易。并提出了GCr15钢的快速球化退火的观点[156]。

图87 66SiMnCrMo6-6-4材料的CCT图(a)和TTT图(b)Fig.87 The CCT diagram(a)and TTT diagram(b)for 66SiMnCrMo6-6-4 material
王学前从钢奥氏体化连续加热的TTA图出发,为便于分析和理解,本文将他发表的图汇总,并作进一步说明。他的一些观点与Verhoeven的观点和国内学者陈其伟等[157]和丁美良等[158]基于Verhoeven观点的论述存在不同之处。本文将之作进一步说明,将有益于对TTA的理解。……
