齿轮热处理工艺技术领域[0001]本发明涉及一种齿轮钢热处理工艺。齿轮是机械传动中应用*****的零件之一,它的功用是按规定的速比传递动力和运动。在工作中,它的受力情况比较复杂,齿轮的齿根部受交变弯曲应力,齿面承受大的接触应力并产生强烈的摩擦,在换挡、启动和啮合不良时,齿轮还承受一定的冲击载荷。齿轮的主要失效形式是疲劳断齿、疲劳点蚀以及齿面的过量磨损。根据齿轮的受力情况和失效分析可知,齿轮一般都需经过适当的热处理,以提高承载能力和延长使用寿命。SAE8620H,就选择无锡普泽金属材料有限公司,需要可以电话联系我司哦!新吴区库存SAE8620H值得推荐
齿轮钢中的带状组织多数为沿轧制方向呈现层状分布或条带状分布的铁素体晶粒与珠光体晶粒。带状组织使材料具有各向异性,横向性能偏低。针对带状组织问题,国内外许多**进行了研究。然而与齿轮钢生产参数密切相关的研究较少,为此,科研人员对Cr-Ni-Mo系齿轮钢SAE8620H进行研究,为控制其带状组织提供帮助。以260mm×300mm齿轮钢SAE8620H连铸坯为实验材料,主要成分(质量分数,%)为0.20C,0.22Si,0.85Mn,0.57Cr,0.41Ni,0.20Mo,其余为Fe。从铸坯表面下5mm处和厚度1/4处截取试样,加工成Φ8mm×12mm的圆柱试样,在Gleeble-3800试验机上进行单道次压缩热模拟实验。滨湖区齿轮钢SAE8620H供应商SAE8620H,选择无锡普泽金属材料有限公司,有需要可以电话联系我司哦!
热处理变形之所以成为齿轮生产中的比较大难题,乃是因为影响变形的因素太多且复杂,并在整个齿轮生产中的每个环节,甚至每一次操作都会产生潜在的变形因素.面对如此多而复杂的影响因素,本文采用"微观分析-宏观控制"的理念及"质量平衡-相变趋近"和"传热均匀-减小温差"的原则来讨论齿轮热处理变形的机制和影响因素,并探寻相应的控制变形途径,***就齿轮生产中如何控制热处理变形提出了一些参考意见.齿轮热处理变形,特别是渗碳淬火变形是齿轮生产中的比较大技术难题之一.齿轮热处理变形之所以难于控制,首先是因为影响变形的因素太多,本文用"微观分析,宏观控制"的理念来
上述SAE8620H齿轮钢的制造方法,其步骤是;第一步:转炉冶炼,确保铁水入炉S《0.020%,钢包使用前一炉为过LF处理且没有生产含Ti或B的钢种,严格控制终点C>0.06%,采用滑板挡渣,杜绝出钢过程下渣,将终点P控制在《0.015%,目标P控制在《0.012%,出钢过程合金添加可根据实际情况调整,实际加入量W钢水成分满足到LF成分控制范围要求为准;第二步:LF精炼,要求到站温度>1539°C,确保炉渣流动性良好和渣色变白,过程分少量多批加入脱氧剂维护好精炼渣,底吹Ar气压力控制W钢水不翻出渣面为原则,精炼时间>55min,出站温度开诱炉控制范围1639±5°C未来可以通过添加合适的合金元素、采用表面处理等方式来提高SAE8620H的耐腐蚀性。
当变形量为30%~70%时,随着变形量的增加,SAE8620H带状组织等级增加。但当锻造比达到9时,带状组织减弱。变形量改变元素偏析带长度、宽度和奥氏体晶粒大小等因素,从而影响带状组织的形成;通过提高变形温度和增大冷却速率等方法有利于控制SAE8620H带状组织。1050℃变形条件下,SAE8620H发生再结晶,奥氏体晶粒细化,相变时铁素体在晶界处形核位置增加,降低了带状组织形成趋势。当变形量为0.7时,0.2~1℃/s的冷却速率变化不会消除带状组织,但随着冷却速率增加,非多边形铁素体组织含量增加,带状组织降低。SAE8620H作为一种低合金钢,虽具有优异的强度、韧性和耐磨性。无锡SAE8620H厂家现货
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系统研究了增氮与等温转变对低碳Mo-V-Ti钢铁素体组织和M/A组元的调控作用及机理,低碳Mo-V-Ti钢复相组织与拉伸和冲击性能的关系.研究了增氮对低碳Mo-V-Ti钢相变热力学及动力学的影响.随着氮含量的增加,铁素体转变热力学平衡温度A_3略微降低,在各冷速下铁素体转变动力学实测温度Ar_3均逐渐升高.通过热力学计算出奥氏体和铁素体的相区,动力学优化出冷速,结合实际轧制与热处理工艺,奥氏体化温度选定为1200℃,等温前加速冷却速度为50℃/s,中温区等温温度为450~600℃.新吴区库存SAE8620H值得推荐
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