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层流等离子体点状淬火面积比对轮轨材料磨损性能的影响
1
作者
冯
宗
立
张青松
+1 位作者
戴光泽
李秋泽
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期244-253,260,共11页
目的运用层流等离子体点状淬火工艺,提高轮轨材料的耐磨性,并探究最佳的表面处理面积比率。方法采用层流等离子体点状淬火方式,对高速轮轨材料进行表面处理,利用MJP-30型滚动接触磨损试验机,对4组不同点状淬火面积比(0%、15%、30%、45%...
目的运用层流等离子体点状淬火工艺,提高轮轨材料的耐磨性,并探究最佳的表面处理面积比率。方法采用层流等离子体点状淬火方式,对高速轮轨材料进行表面处理,利用MJP-30型滚动接触磨损试验机,对4组不同点状淬火面积比(0%、15%、30%、45%)的轮轨试样进行滚动接触磨损试验,利用金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、硬度计等对轮轨试样进行磨损形貌表征和耐磨性分析。结果层流等离子体点状淬火可获得板条状马氏体组织,轮轨材料表面硬度提升200%以上,磨损率降低80%以上。当面积比为30%时,轮轨材料的磨损率最小,相比于未处理试样,总磨损率下降约89.2%,车轮的磨损率降低约89.6%,钢轨降低约88.7%。对磨损试验后的轮轨试样进行表面损伤分析和截面显微组织观察,结果表明,点状淬火试样表面损伤显著减轻,剥离和裂纹主要集中在淬火过渡区域,淬火区域可以显著抑制材料的塑性变形,淬火区和基体结合层可抵抗裂纹的进一步扩展。当面积比为30%时,轮轨试样的耐磨性能最佳。结论层流等离子体点状淬火可有效提高轮轨材料的耐磨性,最佳的淬火面积比为30%左右。
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关键词
层流等离子体
点状淬火
滚动磨损
轮轨材料
表面损伤
塑性变形
下载PDF
职称材料
题名
层流等离子体点状淬火面积比对轮轨材料磨损性能的影响
1
作者
冯
宗
立
张青松
戴光泽
李秋泽
机构
西南交通大学
中车长春轨道客车股份有限公司
出处
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期244-253,260,共11页
基金
中国铁路总公司科技研究开发计划(2016J007-H)。
文摘
目的运用层流等离子体点状淬火工艺,提高轮轨材料的耐磨性,并探究最佳的表面处理面积比率。方法采用层流等离子体点状淬火方式,对高速轮轨材料进行表面处理,利用MJP-30型滚动接触磨损试验机,对4组不同点状淬火面积比(0%、15%、30%、45%)的轮轨试样进行滚动接触磨损试验,利用金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、硬度计等对轮轨试样进行磨损形貌表征和耐磨性分析。结果层流等离子体点状淬火可获得板条状马氏体组织,轮轨材料表面硬度提升200%以上,磨损率降低80%以上。当面积比为30%时,轮轨材料的磨损率最小,相比于未处理试样,总磨损率下降约89.2%,车轮的磨损率降低约89.6%,钢轨降低约88.7%。对磨损试验后的轮轨试样进行表面损伤分析和截面显微组织观察,结果表明,点状淬火试样表面损伤显著减轻,剥离和裂纹主要集中在淬火过渡区域,淬火区域可以显著抑制材料的塑性变形,淬火区和基体结合层可抵抗裂纹的进一步扩展。当面积比为30%时,轮轨试样的耐磨性能最佳。结论层流等离子体点状淬火可有效提高轮轨材料的耐磨性,最佳的淬火面积比为30%左右。
关键词
层流等离子体
点状淬火
滚动磨损
轮轨材料
表面损伤
塑性变形
Keywords
laminar plasma
spot quenching
rolling wear
wheel/rail material
surface damage
plastic deformation
分类号
TG174.44 [金属学及工艺—金属表面处理]
TG115.58 [金属学及工艺—金属学]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
操作
1
层流等离子体点状淬火面积比对轮轨材料磨损性能的影响
冯
宗
立
张青松
戴光泽
李秋泽
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
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职称材料
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