




已阅读5页,还剩60页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
北京科技大学材料科学与工程选论课程学习1绪论 .11.高速工具钢简介 .31.1 高速钢的发展史 .31.2 高速钢的组织性能特点 .31.3 高速钢中碳化物类型 .41.4 高速钢近年研究进展: .52 高速钢的主要制备方法 .62.1 传统铸造技术 .62.2 电渣重熔技术 .62.3 粉末冶金技术 .83 喷射成形技术 .93.1 喷射成型简介 .93.2 喷射成形技术发展历程 .103.3 喷射成形技术优点 .113.4 喷射成形技术缺点 .123.5 喷射成型技术基本原理 .123.6 喷射成形过程 .133.6.1 喷射成形 金属液的雾化 .143.6.2 喷射成形 雾滴的沉积 .183.7 喷射成形工艺控制因素 .194 喷射成形技术制备高速钢材料的研究进展 .204.1 喷射成形技术的研究进展和应用 .204.1.1 喷射成形国外研究现状 .204.1.2 喷射成形国内研究现状 .224.2 喷射成形技术在高速钢制备中的应用 .225 喷射成形发展前景展望 .256 结论 .25参 考 文 献 .26北京科技大学材料科学与工程选论课程学习12喷射成形法制备高速钢及组织性能研究左锦荣 B20120502北京科技大学新金属材料国家重点实验室摘 要 高速钢中碳化物的种类、数量、尺寸、分布及形貌等是决定其性能的关键因素。传统低冷速的铸造易引起严重偏析、一次碳化物粗大,从而严重恶化高速钢性能;而高冷速的喷射成形工艺能极大地抑制宏观偏析的发生,提高固溶度并细化组织,提高材料的强韧性。喷射成形技术在工模具钢方面的研究证明其能有效提高高速钢性能且成本较为低廉,一定程度上了替代粉末冶金制备高速钢。喷射成形工艺对高速钢组织及碳化物形貌、尺寸和分布的显著优化使的喷射成形高速钢表现出良好的热加工变形性能,而同成分的铸态高速钢变形性能差,极易锻造开裂。关键词 喷射成形;高速钢;性能;组织北京科技大学材料科学与工程选论课程学习3Study on microstructures and properties of spray formed high speed steelZuojinrong B20120502School of AMM, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, ChinaABSTRACT The properties of the high speed steels are usually determined by the types, amounts, sizes, distributions and shapes of the carbides. The low cooling rate of the traditional cast process can induce macrosegregation and coarse “primary carbides“, which can greatly deteriorate the properties. However, due to the high cooling rate, the spray-formed metallic materials can be characterised by the absence of macrosegregations, finer microstructures, increased solid solubility, increased strength and toughness, better hot workability. Thus, spray forming has been proven to be a powerful tool for the production of high-alloyed materials. Compared to powder metallurgy, the process chains of spray forming are much shorter.The spray formed high speed steels possess excellent hot workability, which is induced by the microstructures improvement. The cast steel with same chemical composition would be inclined to crack during hot working, due to its coarse dendrites and heterogeneous carbides.KEY WORDS : Spray forming, High speed steel, Properties,Microstructure 北京科技大学材料科学与工程选论课程学习1绪论高速钢具有高硬度、一定的塑韧性、高耐磨性以及良好的红硬性等良好的综合性能。因此被大量用来制作加工工业所使用的刀具,也部分用于特殊用模具、轴承等有特殊要求的部件。高速钢的发明使用已有一百多年的历史,人们对高速钢的合金化思想、种类发展、制备方式、热处理工艺、组织性能优化等方面进行了大量的工作,历经铸造-电渣-粉末冶金高速钢,发展形成了不同应用环境、高中低档种类齐全的高速钢体系。自从1923年,德国的施勒特尔发明硬质合金以来,由于其具有极高的硬度及耐磨性,在一些切削领域,如单刃刀具-车刀,硬质合金广泛替代了高速钢。特别是上世纪五十年代以后,快速发展的科学技术及加工制备手段,使得许多超高硬、高耐磨刀具材料快速涌现并大量使用,且在切削速度、切削效率以及切削高硬难加工金属和非金属方面具有极大的优势,例如TiC、WC和立方氮化硼等硬质合金。虽然在机加工一些特殊领域,硬质冶金展现出优异的切削性能,但其高硬高耐磨的同时也牺牲了韧性,且可加工性不高,因此在形状复杂、精密刀具方面高速钢依然具有较大优势,并且随着冶金技术的不断进步,高速钢的使用性能也得以不断提高。因此,虽然在高速切削的单刃刀具和难加工金属与非金属材料中硬质合金工具所占的比较越来越多,但是在复杂精密的多刃刀具、且经受冲击和振动的工况下,高速钢刀具依然具有绝对优势。因此,在当前的技术条件下,现代刀具的两大重要材料依然为高速钢和硬质合金。高速钢是含20%-30%碳化物形成元素的铁基合金,传统生产高速钢的方法主要有两种:即冶炼+锻造法和粉末冶金法。前者通常采用大吨位电弧炉冶炼、模铸浇铸成锭,但是由于钢锭浇铸的尺寸较大,钢液冷却缓慢,且高速钢化学成分复杂,合金含量较高,铸锭中碳化物组织粗大,分布不均匀,宏观偏析严重,凝固组织属共晶莱氏体,性能很脆,降低了高速钢的性能,使高速钢钢的锻、轧加工困难,高合金工模具钢的发展受到很大限制。唯有粉末冶金工模具钢不论在钢种和性能上均还有发展的余地,高的冷速使它没有传统铸造高速钢凝固过程中缓冷产生的粗大一次碳化物和宏观偏析,提高了高速钢的加工性能和综合力学性能。粉末冶金高速钢微观组织中一次碳化物细小均匀,组织各向同性,尺寸稳定性较高,使用寿命大幅提高,被广泛用于制造难加工材料的切削工具。但是,粉末冶金高速钢的制造工艺复杂,工序繁琐,成本高,售价昂贵,其制备工序包括制粉(水雾化或气雾化)-筛分-混粉-压制(或冷等静压) -装盒、抽真空- 热等静压 -后加工- 成品,其中热等静压是粉末冶金工艺的主要工序,决定着粉末冶金高速钢的组织性能,但是其设备昂贵,大幅提高了粉末冶金高速钢的成本。另一方面,粉末冶金工艺中雾化制粉阶段能量的利用仅为3%-4%,满足压制要求粒度的粉末收得率不高,需要重复制粉,能源利用率十分低。我国在粉末冶金高速钢方面的研究起步晚、底子薄,高端粉末冶金高速钢大部分依靠国外进口,为了提高粉末冶金高速钢的生产效率,降低生产成本,北京科技大学材料科学与工程选论课程学习2就要发展一种新的高速钢生产工艺,制备高附加值、高性能的高速钢。粉末冶金工模具钢的成本较高,在国内外市场上属于较昂贵的钢种,我国由于工具及机械制造业的相对落后,粉末冶金工模具钢市场有待扩展。而喷射成形可以直接沉积成形高合金工模具钢部件,工艺流程明显缩短,制造周期和成本显著下降,且具有与粉末冶金高合金工模具钢类似的性能特征,合金含量高,碳化物细小,组织均匀,模具使用寿命明显增加,综合性能远高于熔铸锻造工模具钢。北京科技大学材料科学与工程选论课程学习31.高速工具钢简介1.1 高速钢的发展史高速钢的出现可以追溯到 19 世纪:1868 年,英国人马希特(RFMushet)发明了锰- 钨自硬化钢(C 2%, W 7%, Mn 2.5%),主要用作制造刀具。1898-1900 年,美国人泰勒(FW Taylor)和英国人怀特(MWhite) 共同发明了接近熔点的高温淬火和高温回火工艺,并用铬- 钨钢取代锰- 钨钢,把工具钢的切削速度提高到了 20 m/min,并于 1900 年在巴黎国际博览会上表演引起轰动,这是高速钢发展史上的一个重大突破。1910 年研制出了 W18Cr4V钢(C 0.75%, W 18%,Cr 4%,V 1%),获得巨大成功,并且一直沿用至今。1923 年,研制出了含钴 12%-15%的高速钢,可将刀具的切削速度提高至 40 m/min。1932 年,美国人埃蒙斯(JVEmmons)发明了高钼高速钢 M1(W2Mo9Cr4V)。1937 年,美国人布里勒(WBreelor)发明钨钼高速钢 M2 (W6Mo5Cr4V2),这是现今世界各国应用最广泛的一种通用型高速工具钢。1939 年,出现了含钒 3%-5%的高碳高钒高速钢,又称“超高速钢” 。在第二次世界大战期间,因为合金元素的缺乏,德国首先研制应用了低合金高速钢。1953 年,出现了加硫(0.05%-0.2%)的易切削高速钢。1962 年,美国人斯蒂文(JSteven)研制出了超硬高速钢 M41,并发表了著名的平衡碳公式。之后,在美国又研制出了 M40 超硬高速钢系列,其中的 M42 钢(W2Mo9Cr4VCo8)的硬度可高达 70 HRC,是应用最广泛的一种超硬高速钢。上世纪 60 年代,我国研制开发了含铝高速钢。1965 年,美国克鲁斯伯公司(Crucible Steels)发明了粉末冶金高速钢。1970 年,瑞典 Stora-ASEA 粉末冶金高速钢开始生产;高速钢越来越多的应用于高载荷冷作模具,使高速钢的发展进入了一个新阶段 1。1.2 高速钢的组织性能特点高速钢是一种合金元素种类多、总含量高的高碳钢(C 含量可超过 1%),主要有以下组织和性能特点:(1) 高速钢的凝固组织为马氏体、残余奥氏体和一次共晶碳化物,且一次碳化物数量较多(约占 10%-20%),尺寸约在 2 m-20 m,因此碳化物的大量存在对高速钢的组织性能有重要影响。(2) 由于高速钢中合金元素多,C 曲线右移,淬透性大幅提高。(3) 高速钢回火(通常为 560 oC)过程中,通过残余奥氏体转变为马氏体及二次碳化物的弥散析出获得二次硬化效果,使调质后的使用状态具有高硬、高耐磨且具有一定的塑韧性。北京科技大学材料科学与工程选论课程学习4(4) 高速钢的淬火温度高,由于难溶碳化物的存在,淬火过程中可以保持较高的晶粒度。因此,在获得过饱和固溶体后续回火提高硬度的同时,由于细晶作用也保持较高的塑韧性。(5) 高速钢的退火硬度通常低于 300 HB,可以在退化状态下加工成最终所需要的形状,且淬火- 回火过程中尺寸稳定性较好,具有硬质合金无法相比的加工性能。总之,高速钢高硬、高耐磨性兼顾一定的塑韧性,且具有良好的加工性能,综合性能优异,被广泛用来制作加工工业所使用的刀具,也部分用于特殊用模具、轴承等特殊要求的部件。1.3 高速钢中碳化物类型高速钢的显著特点就是微观组织中含有大量碳化物,其数量、种类、尺寸和分布决定着高速钢的各项性能。按照碳化物的凝固特征将其分为一次和二次碳化物。在凝固过程中,直接从钢液中析出的为一次碳化物(包括先共晶和共晶碳化物),钨系高速钢中主要是M6C、MC,而钼系(钨钼系)高速钢中主要为 M2C、MC,冷速的提高也有利于 M2C 碳化物的形成,通过后续的热加工和热处理使之破碎并颗粒化;从固态基体中析出的碳化物是二次碳化物,主要有 M6C、MC、M 23C6、M 7C3 及 M2C 等不同类型。几种主要的合金碳化物及其结构如表 1 所示:表 Error! No text of specified style in document. 几种主要的合金碳化物及其结构 单位:() 1MC 型:MC 是典型的面心立方结构,主要元素是钒,可溶解少量的钨、钼、铬,而铁元素很难溶入 MC 中(含量一般不超过 10%) 。主要是一次碳化物(部分二次 MC 在回火过程中弥散析出)形式存在,在钒含量高或者添加有强碳化物形成元素(如铌)的钢中,其在凝固析出可先于 -Fe(或 -Fe)而直接在钢液析出,而形成粗大的一次碳化物,恶化材料的加工性能和塑韧性,采用粉末冶金的方式制备可有效降低一次碳化物长大倾向,细化碳化物,从而提高高速钢奥氏体化温度。因此,传统制备过程中尽量避免凝固过程中形成粗大一次MC,而一般依靠 M2C 分解产生的细小 MC 颗粒,但是快速冷却手段如粉末冶金和喷射成形北京科技大学材料科学与工程选论课程学习5可以适当提高其含量以改善钢的组织性能。M6C 型:同样是面心立方结构,其凝固态形貌是典型的具有中脊的鱼骨状碳化物,且其形貌不受化学成分和冷却速度的影响,快冷只能减少碳化物板条间的距离。M 6C 中 M 代表钨、钼、钒、铬以及铁(约占 50%) ,钨、钼的比例与其钢中化学成分所占比例一直,而钒的容量则较少。总之,M 6C 晶体结构复杂,硬度约为 1500 HV。M2C 型:主要存在于铸态组织中,晶体结构为密排六方。与 M6C 不同,M 2C 的形貌严重依赖于钢的化学成分、冷却速度,而呈现出羽毛状,棒状,扇状以及薄片状。M 2C 是一种亚稳态碳化物,在高于 900 oC 保温分解成 M6C 和 MC,其原始形貌严重影响分解动力学,原始 M2C 片层越薄,分解越快,分解后的 M6C 和 MC 也更加细小、弥散。1.4 高速钢近年研究进展:近年来,快速发展的科学技术及加工制备手段,使得许多超高硬、高耐磨刀具材料快速涌现并大量使用,且在切削速度、切削效率以及切削高硬难加工金属和非金属方面具有极大的优势,例如 TiC、WC 和立方氮化硼等硬质合金。虽然在机加工一些特殊领域,硬质冶金展现出优异的切削性能,但其高硬高耐磨的同时也牺牲了韧性,且可加工性不高,因此在形状复杂、精密刀具方面高速钢依然具有较大优势,并且随着冶金技术的不断进步,高速钢的使用性能也得以不断提高。因此,虽然在高速切削的单刃刀具和难加工金属与非金属材料中硬质合金工具所占的比较越来越多,但是在复杂精密的多刃刀具、且经受冲击和振动的工况下,高速钢刀具依然具有绝对优势。表 2 是国外对常用工具销售额按材料分类的统计 2。表 2 主要机加工工具销售金额比例表 2刀具名称 占刀具份额 各种刀具中不同材料所占比例(%)(%) 陶瓷 高速钢 硬质合金车刀 25 2 17 81麻花钻 23 0 96 4功丝刀具 20 0 100 0刀头与铣刀 12 0 60 40齿轮刀具 5.7 0 98 2铰刀 5.4 0 60 40拉刀 4.8 0 100 0北京科技大学材料科学与工程选论课程学习62 高速钢的主要制备方法2.1 传统铸造技术高速钢的一大特点就是含有大量合金元素,传统铸锭制备高速钢的凝固速度缓慢,在结晶前沿形成大量碳和合金元素的偏析,而最终在二次枝晶间形成粗大的共晶碳化物网,在使用过程中易于产生应力集中,韧性较差。传统上,为了消除碳化物的不均匀分布,采用高温反复锻打或轧制使之破碎并均匀分布。但是受加工设备及锻压比限制,碳化物分布效果不能令人满意,常成带状分布,且由于碳含量高,锻造过程中易于开裂形成废品。据统计,高速钢从铸锭到最终的刀具产品,材料在整个生产过程中的利用率仅为(24-36)%。铸造高
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 针织品企业生产安全与应急预案制定考核试卷
- 镍钴冶炼厂生产设备保养与润滑考核试卷
- 贵金属压延加工中的热处理工艺考核试卷
- 陶瓷制品消费市场分析考核试卷
- 手外科康复护理
- 公共卫生工作会议
- 护理急救应急演练
- 无痛内镜麻醉护理
- 2025年甘肃省武威市中考道德与法治试卷及答案
- 2025年新媒体新闻传播真实性与公信力测评体系构建报告
- 声学设计施工方案
- 学校直饮水设备采购投标方案(技术标)
- 高速铁路的电磁干扰及其防护措施
- 迪庆藏族自治州发电有限责任公司新乐水电站环境影响后评价报告书
- 《中药学》课件-中药思政元素案例
- 高压水除磷系统在柳钢热轧生产线上的使用和创新
- 医院保洁服务投标方案(完整技术标)
- 广东省深圳市宝安区2022-2023学年二年级下学期期末数学试卷
- 幼儿园规范化幼儿园参评自评报告
- 光伏发电售后合同范本
- 《水资源管理》机考题库及答案开放大学考试题库 答案
评论
0/150
提交评论