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第一、二、三代轴承钢及其热处理技术的研究进展(十五)

2021-11-09朱祖昌杨弋涛朱闻炜

热处理技术与装备 2021年5期

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)

⑤低碳亚共析钢的热-机械处理中双细化组织研究

Song等[186]报道了普通低C-Mn钢(0.22C-0.21Si-0.74Mn-0.004P-0.003S-0.29Al-0.001N,ω%)在低于珠光体完成温度Pf(如823K)下采用大的平面应变温压变形(ε=1.60)和823 K×2 h退火处理获得的超细铁素体F晶粒和均匀分布渗碳体Fe3C微粒组织。这是一种热-机械处理。铁素体F的平均晶粒尺寸为1.3 μm,分布于铁素体F晶粒内部和铁素体F晶粒边界面的微粒渗碳体Fe3C和较大的2维渗碳体Fe3C为5~90 nm和90~350 nm,显微组织如图118(采用JSM-6500 场发射SEM装置)和图 119(应用Philips CM20 TEM设备)所示。图118表示起始组织为铁素体F+珠光体P的亚共析钢采用大的平面应变温压变形(ε =1.60)下的组织变化。图中上面一排表示组织变化示意图,下面一排表示SEM的组织变化。图118中由(a)→(c)表示平面应变温压变形量ε的增大。其中图118(a)为起始组织F+P;图118 (b)表示在受到一定变形量下,先共析铁素体F晶粒和珠光体P区域被拉长,珠光体的渗碳体片层转向与压缩变形的方向垂直,一些珠光体中的渗碳体片层发生碎裂,并发生溶解和球化;图118(c)在经受大变形量后,碎裂渗碳体球化为离散的较大颗粒,分布在铁素体晶粒界面部位,排列于压缩变形的垂直方向上,和阻止晶界沿这一方向的迁移,从而形成拉长形状的晶粒,同时在较大而平的铁素体晶粒内部出现亚晶和析出更为细小渗碳体微粒。这种组织在823 K进行2 h退火后具有稳定性。

图118 0.22C-Mn亚共析钢在823 K下采用大的平面应变温压变形(ε =1.60)下的……

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