AISI8620H属于美标合金结构钢,执行标准为ASTMA29/A29M-04AISI8620H相当于国内牌号“20CrNiMo”AISI8620H的淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。一般在调质或渗碳淬火状态下使用,用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件,如齿轮、轴等。AISI8620H化学成份:锰Mn:0.70~0.90硫S:≤0.035磷P:≤0.035铬Cr:0.40~0.60镍Ni:0.40~0.70铜Cu:≤0.030钼Mo:0.15~0.25选无锡普泽金属材料有限公司的SAE8620H,需要请电话联系我司哦!无锡SAE8620H厂家现货
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3~9mm范围内硬度变化达到3HRC/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2HRC,但J5点硬度偏差超过2HRC;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6.1HRC和3.8HRC,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.惠山区合金钢SAE8620H销售电话SAE8620H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!
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。
基于材料组织热动力学及热处理商用仿真软件,结合实际汽车主减速器从动齿轮的热处理工艺,研究20CrMoH与8620H两种材料的齿轮热处理变形情况.以某主减速器从动齿轮为研究对象,通过JMATPRO软件建立20CrMoH与8620H材料的性能数据库,建立了齿轮渗碳淬火及预冷淬火工艺的数值分析模型,使用DEFORM软件模拟得出20CrMoH与8620H两种材料齿轮热处理变形信息.研究表明,8620H材料齿轮表面含碳量以及硬度均小于20CrMoH材料;相对于20CrMoH,8620H齿轮热处理变形更小且更均匀.SAE8620H的强度和韧性已经比较优异,但在一些特殊领域的应用还需要进一步提高。
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SAE8620H的淬透性使得大尺寸零件也能均匀硬化。新吴区什么是SAE8620H销售电话
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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.无锡SAE8620H厂家现货
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