模拟实验方案为:试样以10℃/s加热到加热温度(1150、1200和1250℃),并保温30s,以10℃/s冷却至变形温度(950、1000和1050℃)保温1min,然后以0.1s-1的变形速率施加变形,变形量分别为30%、50%和70%,变形结束后再以0.2、0.5、0.7或1℃/s冷却至500℃,***空冷到室温。通过改变加热温度、变形温度、变形量、冷却速率等参数,共进行了13个热模拟实验,热变形后的试样沿纵向剖开,制备金相试样。以厚度1/4处为中心,从铸坯上截取边长为45cm和55cm的方形试棒,在1200℃保温5min,终锻温度为1000℃,锻造比分别为6和9,将其锻造成Φ20mm的圆棒,在圆棒中间截取一圆柱状试样,沿纵向剖开,制备金相样品。无锡普泽金属材料有限公司是一家专业提供SAE8620H的公司。上海本地SAE8620H销售电话
利用理想临界直径,非线性方程和硬度分布函数等方法,对SAE8620H齿轮钢的淬透性进行了计算,并与实测结果进行了对比分析.结果发现,试验钢淬透性较低,距淬火端3~9 mm范围内硬度变化达到3 HRC/mm.采用理想临界直径预测模型和非线性方程预测模型计算J9和J15点硬度与实测结果偏差不到2 HRC,但J5点硬度偏差超过2 HRC;采用硬度分布函数预测模型计算J9和J15点硬度误差分别达到6.1 HRC和3.8 HRC,经修正后的硬度分布函数预测模型在J5,J9和J15点硬度预测误差均小于2HRC,可用于SAE8620H齿轮钢淬透性预测.上海本地SAE8620H销售电话无锡普泽金属材料有限公司是一家专业提供SAE8620H的公司,有想法可以来我司咨询!
研究了增氮对低碳Mo-V-Ti钢复相组织的调控作用及机理.不同氮含量试验钢经500℃等温5min后的金相组织均为针状铁素体,粒状贝氏体铁素体和M/A组元的复相组织.增氮后,纳米和微米级析出粒子增多,前者钉扎奥氏体晶界细化奥氏体晶粒,后者促进晶内针状铁素体异质形核.结合相变过冷度的减小,三者共同导致大角度晶界含量占比增多,小角度晶界含量占比减少.增氮还会使得M/A组元的结构由孪晶M/A转变为位错M/A.研究了等温温度和时间对低碳Mo-V-Ti-N钢复相组织的调控作用及机理.140N试验钢经600~450℃等温5min后的金相组织和经500℃等温0.5~10min后的金相组织,均为块状或针状铁素体,粒状贝氏体铁素体和M/A组元的复相组织.将杠杆法计算结果和瞬时淬火,等温转变的试验结果定量对比后发现,针状铁素体优先在冷却阶段发生转变,随后发生粒状贝氏体铁素体转变.
钼。钼能增加钢的淬硬性,并且当要把这种淬硬性保持在规定的限度之内时,更显得特别有用。这种元素特别在其含量(质量分数)为0.15%-0.30%时,可以将钢的回火脆性降低到比较低限度。含有钼的淬硬钢必须在较高的温度里进行固火,以便获得有相同的软化效果。就把钢的高温抗拉强度和抗蠕变极限所能提高到的程度而言,钼是***的。它延缓麩氏体转变为铁素体的能力远超过它延缓奥氏体转变为贝氏体的能力,于是贝氏体能在含钼钢的连续冷却过程中生成。无锡普泽金属材料有限公司是一家专业提供SAE8620H的公司,欢迎您的来电!
SAE 8620 机械性能AISI 8620 或 SAE 8620 具有符合高拉伸强度和硬度的机械性能。抗拉强度为 530 N/mm2 ,屈服强度为 385 N/mm2 。AISI 8620 具有可加工性,因此用于制造机械零件。适当的价值拉伸强度 530 N/mm2屈服强度 385 N/mm2硬度 146 HBSAE 8620 热处理应用于 AISI 8620 圆棒的热处理包括退火、淬火、淬火、正火、回火等。热处理可以改变 SAE 8620 合金钢的机械性能。AISI 8620 材料经过了各种参数的测试,例如冲击测试、机械测试、化学分析测试、弯曲测试等。经过热处理的 AISI 8620 圆棒具有很强的抗拉强度,可用于制造钢铁产品。锻造或热轧归一化软退火**硬化中间退火表面硬化回火渗碳无锡普泽金属材料有限公司致力于提供SAE8620H,期待您的光临!江阴合金钢SAE8620H联系方式
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利用Gleeble-3500型热模拟试验机,研究了M50NiL齿轮钢在变形温度为1 123.15~1 423.15K,应变速率为0.005~10s-1条件下的变形行为,并对实测流变曲线进行了摩擦修正;基于应变速率和变形温度对金属高温变形的耦合效应,建立了基于Johnson-Cook(J-C)模型的耦合流变应力本构方程并进行了验证.结果表明:对试验钢流变曲线摩擦修正后,得到的流变应力比实测值小;经变形参数耦合修正后的J-C耦合本构方程计算得到的流变应力与摩擦修正后流变应力的平均相对误差为3.08%,其预测精度高于传统J-C本构方程(平均相对误差为14.31%)的.上海本地SAE8620H销售电话
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