史智越:GCr15轴承钢旋转弯曲疲劳性能研究论文

史智越:GCr15轴承钢旋转弯曲疲劳性能研究论文

本文主要研究内容

作者史智越(2019)在《GCr15轴承钢旋转弯曲疲劳性能研究》一文中研究指出:本文选择四种不同冶炼工艺——真空脱气、电渣重熔、真空自耗和双真空工艺制备的GCr15轴承钢作为试验原料,进行了旋转弯曲疲劳试验和ASPEX夹杂物表征。对四种工艺制备的GCr15轴承钢进行了高周机械疲劳试验研究,发现在10~7次疲劳寿命条件下,真空自耗轴承钢旋弯疲劳强度最高1131MPa,双真空与电渣工艺次之,分别为1087和1085MPa,由真空脱气制备的GCr15轴承钢旋弯疲劳强度最低为1000MPa和1029MPa(新型热处理工艺)。对比其力学数据发现,疲劳强度与拉伸极限有良好的正相关关系。利用扫描电镜对疲劳断口进行表征和分析,结果显示由真空脱气工艺制备的试样起裂夹杂物平均尺寸为27.1和24.67μm,而导致电渣、真空自耗、双真空钢疲劳断裂的平均夹杂物尺寸分别为13.3、13.83和13.89μm。通过对旋弯疲劳断口的起裂核心夹杂物、裂纹扩展鱼眼以及瞬间断裂区等疲劳全过程特征参数与旋弯疲劳强度以及寿命间关系研究,发现了大颗粒夹杂物尺寸(DS)及分布是影响轴承钢旋弯疲劳强度与寿命的关键因素。同时对所有断口夹杂物成分进行分析发现,电渣轴承钢由TiN作为裂纹源引起疲劳断裂的试样约占总数的50%,而其余试样大多数裂纹源为Al-Ca-O-S-Mn组成的复合球型、类球形夹杂物。利用ASPEX扫描电镜对四组试验钢进行夹杂物整体检测和大尺寸夹杂物检测。整体夹杂物检测中,单位检测面积真空脱气制备的GCr15轴承钢中大尺寸夹杂物含量高于其余三组试样;电渣钢中夹杂物总数量最多,但是小尺寸夹杂物占比较高;真空自耗与双真空工艺中夹杂物数量与大小均好于其余两组工艺。对于大尺寸夹杂物检测,每种工艺制备的轴承钢分别进行了24块最大夹杂物搜寻扫描,并将结果带入威布尔分布坐标纸中,发现真空脱气制备的轴承钢基体中最大夹杂物分布高于其余三组试样,这与其疲劳断口夹杂物良好对应。为了对比疲劳断口和ASPEX检测夹杂物之间的关系,分别将疲劳断口夹杂物和ASPEX夹杂物进行极值统计法计算,发现,两种方法表征出的夹杂物在整体尺寸区域位置分布基本相同。而真空脱气试样较其余三种工艺夹杂物尺寸和离散度均更大。极值统计法最大夹杂物预测中,由于威布尔分布拟合函数不具有收敛性,并且会随着实验数据的离散度有很大程度波动,结合实际冶炼条件下夹杂物控制技术,预测结果只具备参考意义。

Abstract

ben wen shua ze si chong bu tong ye lian gong yi ——zhen kong tuo qi 、dian zha chong rong 、zhen kong zi hao he shuang zhen kong gong yi zhi bei de GCr15zhou cheng gang zuo wei shi yan yuan liao ,jin hang le xuan zhuai wan qu pi lao shi yan he ASPEXga za wu biao zheng 。dui si chong gong yi zhi bei de GCr15zhou cheng gang jin hang le gao zhou ji xie pi lao shi yan yan jiu ,fa xian zai 10~7ci pi lao shou ming tiao jian xia ,zhen kong zi hao zhou cheng gang xuan wan pi lao jiang du zui gao 1131MPa,shuang zhen kong yu dian zha gong yi ci zhi ,fen bie wei 1087he 1085MPa,you zhen kong tuo qi zhi bei de GCr15zhou cheng gang xuan wan pi lao jiang du zui di wei 1000MPahe 1029MPa(xin xing re chu li gong yi )。dui bi ji li xue shu ju fa xian ,pi lao jiang du yu la shen ji xian you liang hao de zheng xiang guan guan ji 。li yong sao miao dian jing dui pi lao duan kou jin hang biao zheng he fen xi ,jie guo xian shi you zhen kong tuo qi gong yi zhi bei de shi yang qi lie ga za wu ping jun che cun wei 27.1he 24.67μm,er dao zhi dian zha 、zhen kong zi hao 、shuang zhen kong gang pi lao duan lie de ping jun ga za wu che cun fen bie wei 13.3、13.83he 13.89μm。tong guo dui xuan wan pi lao duan kou de qi lie he xin ga za wu 、lie wen kuo zhan yu yan yi ji shun jian duan lie ou deng pi lao quan guo cheng te zheng can shu yu xuan wan pi lao jiang du yi ji shou ming jian guan ji yan jiu ,fa xian le da ke li ga za wu che cun (DS)ji fen bu shi ying xiang zhou cheng gang xuan wan pi lao jiang du yu shou ming de guan jian yin su 。tong shi dui suo you duan kou ga za wu cheng fen jin hang fen xi fa xian ,dian zha zhou cheng gang you TiNzuo wei lie wen yuan yin qi pi lao duan lie de shi yang yao zhan zong shu de 50%,er ji yu shi yang da duo shu lie wen yuan wei Al-Ca-O-S-Mnzu cheng de fu ge qiu xing 、lei qiu xing ga za wu 。li yong ASPEXsao miao dian jing dui si zu shi yan gang jin hang ga za wu zheng ti jian ce he da che cun ga za wu jian ce 。zheng ti ga za wu jian ce zhong ,chan wei jian ce mian ji zhen kong tuo qi zhi bei de GCr15zhou cheng gang zhong da che cun ga za wu han liang gao yu ji yu san zu shi yang ;dian zha gang zhong ga za wu zong shu liang zui duo ,dan shi xiao che cun ga za wu zhan bi jiao gao ;zhen kong zi hao yu shuang zhen kong gong yi zhong ga za wu shu liang yu da xiao jun hao yu ji yu liang zu gong yi 。dui yu da che cun ga za wu jian ce ,mei chong gong yi zhi bei de zhou cheng gang fen bie jin hang le 24kuai zui da ga za wu sou xun sao miao ,bing jiang jie guo dai ru wei bu er fen bu zuo biao zhi zhong ,fa xian zhen kong tuo qi zhi bei de zhou cheng gang ji ti zhong zui da ga za wu fen bu gao yu ji yu san zu shi yang ,zhe yu ji pi lao duan kou ga za wu liang hao dui ying 。wei le dui bi pi lao duan kou he ASPEXjian ce ga za wu zhi jian de guan ji ,fen bie jiang pi lao duan kou ga za wu he ASPEXga za wu jin hang ji zhi tong ji fa ji suan ,fa xian ,liang chong fang fa biao zheng chu de ga za wu zai zheng ti che cun ou yu wei zhi fen bu ji ben xiang tong 。er zhen kong tuo qi shi yang jiao ji yu san chong gong yi ga za wu che cun he li san du jun geng da 。ji zhi tong ji fa zui da ga za wu yu ce zhong ,you yu wei bu er fen bu ni ge han shu bu ju you shou lian xing ,bing ju hui sui zhao shi yan shu ju de li san du you hen da cheng du bo dong ,jie ge shi ji ye lian tiao jian xia ga za wu kong zhi ji shu ,yu ce jie guo zhi ju bei can kao yi yi 。

论文参考文献

  • [1].基于GTN模型的MnS夹杂物高温致裂行为研究[D]. 邓清峰.燕山大学2018
  • [2].铝合金中夹杂物研究[D]. 赵维.广西大学2008
  • [3].51CrV4弹簧钢夹杂物及第二相行为规律研究[D]. 彭园龙.江西理工大学2017
  • [4].高通量连铸连轧铝合金熔体夹杂物的研究[D]. 陈自伟.郑州大学2017
  • [5].微合金元素镁的氧化物冶金作用机理研究[D]. 马立波.华北理工大学2017
  • [6].ZM6铸造镁合金熔炼净化工艺的研究[D]. 孟宪宝.中北大学2013
  • [7].Q345高层建筑用H型钢性能的研究[D]. 杨盛龙.山东大学2015
  • 读者推荐
  • [1].粗糙度对18CrNiMo7-6疲劳寿命的影响研究[D]. 律谱.郑州大学2019
  • [2].稀土—镁处理改善GCr15轴承钢夹杂物及液析碳化物规律研究[D]. 郑福舟.安徽工业大学2018
  • [3].G23Cr2Ni2Si1Mo纳米贝氏体轴承钢的滚动接触疲劳及磨损行为研究[D]. 纪云龙.燕山大学2018
  • [4].轴承钢GCr15SiMn相变和组织的热模拟研究[D]. 刘江.江苏大学2017
  • [5].GCr15轴承钢热变形行为研究[D]. 刘子龙.燕山大学2016
  • [6].全淬透性轴承钢的热处理韧化及表面硬化研究[D]. 傅子建.安徽工业大学2016
  • [7].GCr15轴承钢热轧及球化退火组织性能研究[D]. 李凡.东北大学2014
  • [8].GCr15轴承钢球化处理工艺及其奥氏体化研究[D]. 曾伊琪.上海交通大学2015
  • [9].改善轴承钢碳化物不均匀性的工艺研究[D]. 许洪波.东北大学2008
  • [10].提高轴承钢性能的热处理工艺研究[D]. 王林梅.西南交通大学2008
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自钢铁研究总院的史智越,发表于刊物钢铁研究总院2019-08-16论文,是一篇关于轴承钢论文,旋转弯曲疲劳论文,夹杂物表征论文,扫描电镜论文,极值统计法论文,钢铁研究总院2019-08-16论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自钢铁研究总院2019-08-16论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    史智越:GCr15轴承钢旋转弯曲疲劳性能研究论文
    下载Doc文档

    猜你喜欢