产品的开发需进一步了解38CrMoAl钢在连续冷却过程中的相变行为。采用MMS-200热模拟试验机和C-STRAIN传感器研究了不同冷速下含0.40%C、1.46%Cr、0.18%Mo、0.89%Al、0.25%Si和0.44%Mn(质量分数)的38CrMoA钢的相变温度区间和冷却速率对...产品的开发需进一步了解38CrMoAl钢在连续冷却过程中的相变行为。采用MMS-200热模拟试验机和C-STRAIN传感器研究了不同冷速下含0.40%C、1.46%Cr、0.18%Mo、0.89%Al、0.25%Si和0.44%Mn(质量分数)的38CrMoA钢的相变温度区间和冷却速率对相变组织的影响,并绘制了钢的连续冷却转变曲线。通过连续冷却转变试验和热模拟试验确定了38CrMoAl钢棒材的热轧温度和轧后的冷却速率。根据试验结果生产了可用于制作注塑机螺杆和套筒的Φ200 mm 38CrMoAl钢棒材。低倍检验、硬度和力学性能检测表明,棒材的质量达到了用户的要求。展开更多
文摘产品的开发需进一步了解38CrMoAl钢在连续冷却过程中的相变行为。采用MMS-200热模拟试验机和C-STRAIN传感器研究了不同冷速下含0.40%C、1.46%Cr、0.18%Mo、0.89%Al、0.25%Si和0.44%Mn(质量分数)的38CrMoA钢的相变温度区间和冷却速率对相变组织的影响,并绘制了钢的连续冷却转变曲线。通过连续冷却转变试验和热模拟试验确定了38CrMoAl钢棒材的热轧温度和轧后的冷却速率。根据试验结果生产了可用于制作注塑机螺杆和套筒的Φ200 mm 38CrMoAl钢棒材。低倍检验、硬度和力学性能检测表明,棒材的质量达到了用户的要求。