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不同水基淬火介质对ZG30CrMnSiMo低合金钢组织和耐磨性的影响
被引量:
4
1
作者
武兆洋
平宪忠
+2 位作者
郑宝超
易艳良
李卫
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期60-65,共6页
通过扫描电镜、冲击试验机和动载冲击磨料磨损试验机等对低合金耐磨钢显微组织、力学性能和耐磨性能进行了分析。结果表明:铸态组织由珠光体和碳化物组成,铸态合金的宏观硬度为41.3 HRC,冲击吸收能量为6.1 J,磨损量为1.4378 g。经水玻璃...
通过扫描电镜、冲击试验机和动载冲击磨料磨损试验机等对低合金耐磨钢显微组织、力学性能和耐磨性能进行了分析。结果表明:铸态组织由珠光体和碳化物组成,铸态合金的宏观硬度为41.3 HRC,冲击吸收能量为6.1 J,磨损量为1.4378 g。经水玻璃(Na_(2)SiO_(3))和PAG淬火后,显微组织均转变为回火板条马氏体和碳化物,宏观硬度分别为49.0 HRC和51.1 HRC,冲击吸收能量分别为7.3 J和9.4 J,磨损量分别为0.9378 g和0.8350 g。相比铸态合金,PAG淬火后合金的宏观硬度、冲击性能和耐磨性分别提高了23.7%、54.1%和1.7倍。相比水玻璃淬火,PAG淬火后合金钢的宏观硬度、冲击性能和耐磨性分别提高了4.3%、28.8%和1.1倍。
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关键词
水玻璃
淬火
液
PAG
水
溶性
淬火
液
低合金耐磨钢
耐磨性
显微组织
原文传递
题名
不同水基淬火介质对ZG30CrMnSiMo低合金钢组织和耐磨性的影响
被引量:
4
1
作者
武兆洋
平宪忠
郑宝超
易艳良
李卫
机构
暨南大学先进耐磨蚀及功能材料研究院
暨南大学高性能金属耐磨材料技术国家地方联合工程研究中心
临沂天阔铸造有限公司
出处
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期60-65,共6页
基金
国家重点研发计划(2017YFB0305100)
中央高校基本科研业务费(21620344)
+2 种基金
广东省科技计划(2017B090903005)
广州市科技计划(201806040006)
广东省基础与应用基础研究基金(2021A1515010523)。
文摘
通过扫描电镜、冲击试验机和动载冲击磨料磨损试验机等对低合金耐磨钢显微组织、力学性能和耐磨性能进行了分析。结果表明:铸态组织由珠光体和碳化物组成,铸态合金的宏观硬度为41.3 HRC,冲击吸收能量为6.1 J,磨损量为1.4378 g。经水玻璃(Na_(2)SiO_(3))和PAG淬火后,显微组织均转变为回火板条马氏体和碳化物,宏观硬度分别为49.0 HRC和51.1 HRC,冲击吸收能量分别为7.3 J和9.4 J,磨损量分别为0.9378 g和0.8350 g。相比铸态合金,PAG淬火后合金的宏观硬度、冲击性能和耐磨性分别提高了23.7%、54.1%和1.7倍。相比水玻璃淬火,PAG淬火后合金钢的宏观硬度、冲击性能和耐磨性分别提高了4.3%、28.8%和1.1倍。
关键词
水玻璃
淬火
液
PAG
水
溶性
淬火
液
低合金耐磨钢
耐磨性
显微组织
Keywords
sodium silicate solution quenchant
in PAG solution quenchant
low alloy wear resistant steel
wear resistance
microstructure
分类号
TG161 [金属学及工艺—热处理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不同水基淬火介质对ZG30CrMnSiMo低合金钢组织和耐磨性的影响
武兆洋
平宪忠
郑宝超
易艳良
李卫
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
2021
4
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