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文档简介

1、材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology钢的合金化钢的合金化概论概论材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology绪论绪论钢的合金化概论钢的合金化概论工程结构钢工程结构钢机器零件用钢机器零件用钢工模具钢工模具钢不锈钢不锈钢耐热钢与耐热合金耐热钢与耐热合金铸铁铸铁铝合金铝合金铜合金铜合金钛合金钛合金镁合金镁合金材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology 钢中合金元素及其与铁和碳的作用 合金元素在钢中的分布和偏聚 合金元素对钢相变的影响 合金元素对钢强韧化的影响 合金元

2、素对钢工艺性的影响 钢的冶金质量材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology杂质元素杂质元素(无意带入)(无意带入) 常存元素(脱氧剂Mn、Si、Al;S、P) 隐存元素(O、H、N)生产过程引入 偶存元素(Cu、Sn、Pb、Ni、Cr)矿石合金元素合金元素(有意加入)(有意加入) 合金元素总量10%高合金钢Si, Mn, Cr, Ni, W, Mo, V, Ti, Nb, Al, Cu, B热脆冷脆氢脆钢中的元素材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of TechnologyA1(PSK)A3(SGSG)Acm(SESE)杠杆原

3、理杠杆原理A4材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology钢中合金元素的分类(一)合金元素和Fe的关系(1)稳定化元素稳定化元素使A3,A4 ,区扩大i)与)与区无限固溶区无限固溶 Ni、Mn、Co 量大时,量大时, 室温为室温为相相ii)与)与区有限固溶区有限固溶 C、N、Cu 扩大扩大区区(铁基二元相图)Ni, Mn, CoC, N, Cu材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology(2)稳定化元素稳定化元素 使A3,A4 ,区缩小封闭封闭区区 (1)Cr、V(与(与-Fe完全互溶),完全互溶), 量大时高

4、温仍然为量大时高温仍然为相相(2)W、Mo、Ti, 相封闭但有限溶解相封闭但有限溶解缩小缩小区区 B、 Nb、Zr等等稳定稳定相相 A形成元素形成元素稳定稳定相相 F形成元素形成元素Cr, VMo, W, TiB, Nb, Zr材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology钢中合金元素的分类(二)合金元素和C的关系非碳化物形成元素 Ni, Cu, Si, Al, P碳化物形成元素Cr, Mo, W, B, Ti, Zr, Nb 与与C的亲和力由强到弱:的亲和力由强到弱:Ti,Zr,Nb,V,Mo,W,Cr,Mn,Fe,Ni,Si,Co,Al(固溶固溶)

5、材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology富含Ta的碳化物富含Hf的碳化物NbCCr23C6材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technologya)Me的d层电子愈少,与C的亲和力(电负性)愈强,形成的碳化物也愈稳定;b) 碳化物的生成热越大,其稳定性越高;c) rc/rme0.59 :复杂点阵结构的碳化物M23C6、M7C3、M3C(Cr23C6、Cr7C3、Fe3C)d)可形成复合碳化物,即多元碳化物碳化物形成规律材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology 复杂点阵结构

6、:复杂点阵结构:M23C6 、M7C3 、M3C 特点:硬度特点:硬度、熔点较低,稳定性较差;熔点较低,稳定性较差; 简单点阵结构:简单点阵结构:M2C、MC 特点:硬度高,熔点高,稳定性好特点:硬度高,熔点高,稳定性好 M6C型型复杂结构,性能特点复杂结构,性能特点 接近简单点阵结构接近简单点阵结构材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology溶入较强的碳化物形成元素,碳化物的稳定性越好,聚集长大越难,例如MC型碳化物一般在加热温度1000以上才溶解,回火时到500700才析出;强碳化物形成元素优先与C结合,例如在含W、Cr的钢中,形成碳化物的顺序为W

7、6C、Cr23C6、Cr7C3、Fe3C 碳化物之间的相互溶解碳化物特性材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology碳化物对钢的性能影响取决于碳化物的形貌、分布、尺寸提高强度(细化晶粒、弥散强化)提高抗蠕变能力(钉扎晶界)p降低冲击性能(晶界处成膜)p内部裂纹源(大块尖角碳化物)材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology钢中合金元素的分类(三)合金元素对Fe-C相图的影响Cr元素影响材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology 铁碳锰相图Mn元素影响材料工程学院材料工

8、程学院Nanjing Institute of Technology对对S、E点的影响点的影响 A形成元素均使形成元素均使S、E点向点向左下方左下方移动,移动, F形成元素使形成元素使S、E点向点向左上方左上方移动。移动。 S点左移点左移意味着共析意味着共析C量减小量减小 ; E点左移点左移意味着出现莱氏体的意味着出现莱氏体的C量降低量降低 。材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology 钢中合金元素及其与铁和碳的作用 合金元素在钢中的分布和偏聚 合金元素对钢相变的影响 合金元素对钢强韧化的影响 合金元素对钢工艺性的影响 钢的冶金质量材料工程学院材料工

9、程学院Nanjing Institute of Technology形成非金属夹杂溶入固溶体形成化合物自由存在钢中的Al2O3夹杂一、合金元素分布形式一、合金元素分布形式材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology偏聚偏聚现象现象Me偏聚偏聚 缺陷处浓度缺陷处浓度 基体平均浓度基体平均浓度 也称为吸附现象也称为吸附现象 偏聚现象对钢的组织和性能产生了较大影响,偏聚现象对钢的组织和性能产生了较大影响,如晶界扩散、晶界断裂、晶界腐蚀、相变形核等如晶界扩散、晶界断裂、晶界腐蚀、相变形核等都与此有关(都与此有关(有利有弊有利有弊) Me+:溶质原子在刃型位错处

10、吸附,形成柯氏气团;溶质原子在刃型位错处吸附,形成柯氏气团; Me+ :溶质原子在层错处吸附形成铃木气团;溶质原子在层错处吸附形成铃木气团; Me+ :溶质原子在螺位错吸附形成溶质原子在螺位错吸附形成Snoek气团气团.二、合金元素的偏聚二、合金元素的偏聚晶界、亚晶界、相界、位错、空位晶界、亚晶界、相界、位错、空位材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology偏聚偏聚机理机理 溶质原子在缺陷处偏聚,使系统自由能,符合自然界最小自由能原理;结构学结构学:缺陷处原子排列疏松,不规则,溶质原:缺陷处原子排列疏松,不规则,溶质原 子容易存在;子容易存在;能量学能

11、量学:原子在缺陷处偏聚,使系统自由能:原子在缺陷处偏聚,使系统自由能, 符合自然界最小自由能原理。(在没有强制外符合自然界最小自由能原理。(在没有强制外 力作用下,事物总是朝着力作用下,事物总是朝着能量的方向发生;能量的方向发生; 即使暂时不发生,也存在潜在的趋势;)即使暂时不发生,也存在潜在的趋势;)热力学热力学:该过程是自发进行的,其驱动力是溶质:该过程是自发进行的,其驱动力是溶质 原子在缺陷和晶内处的畸变能之差;原子在缺陷和晶内处的畸变能之差;材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of TechnologyRTECCexp0影响影响因素因素 缺陷处缺陷处溶质浓度溶质

12、浓度 温度温度T :T,内吸附强烈(内吸附强烈(E随随T升高而降低升高而降低);); 时间时间t:偏聚需要原子扩散偏聚需要原子扩散需要一定时间需要一定时间; 缺陷本身:缺陷越混乱,缺陷本身:缺陷越混乱,E,吸附也越强烈,吸附也越强烈; 其它元素:间接作用其它元素:间接作用 : 优先吸附问题优先吸附问题 , B与与C 直接作用直接作用: 影响吸附元素影响吸附元素D , MnDP,使,使P扩散加快,促进了钢的回火脆性;扩散加快,促进了钢的回火脆性; Mo则相反,是消除或减轻回火脆性的有效元素。则相反,是消除或减轻回火脆性的有效元素。 点阵类型:点阵类型:bcc点阵内吸附较点阵内吸附较fcc强烈(间

13、隙型)强烈(间隙型)材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology 钢中合金元素及其与铁和碳的作用 合金元素在钢中的分布和偏聚 合金元素对钢相变的影响合金钢的加热奥氏体化过冷合金奥氏体的分解合金钢的回火转变 合金元素对钢强韧化的影响 合金元素对钢工艺性的影响 钢的冶金质量材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology扩散思想的建立: 扩散系数D 扩散激活能 Q 高浓度低浓度(活度)材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology在一般的加热速度下,高于AC1温度,奥氏体通过碳化

14、物溶解、到的多型性转变形成的 依赖于:碳化物溶解、碳和铁原子扩散钢的加热转变合金元素的作用:(1)碳化物的溶解规律(2)奥氏体形成规律(3)奥氏体晶粒长大规律材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology1 碳化物在A中的溶解规律 基基本本规规律律 1)K稳定性越好,溶解度就越小;稳定性越好,溶解度就越小; 2)温度)温度,溶解度,溶解度, 沉淀析出;沉淀析出; 3)K稳定差的先溶解稳定差的先溶解 ; 4)A中有弱中有弱K形成元素,则会形成元素,则会C 活度活度ac ,K的溶解;的溶解;非非K形成元素(如形成元素(如Ni)则相则相 反反,ac,K的溶解。

15、的溶解。如:较多如:较多Mn的存在使的存在使VC的溶解温度从的溶解温度从1100降至降至900合金元素对钢相变的影响(一)合金元素对钢加热转变的影响 材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology2 合金元素对奥氏体形成的影响p 在一般的加热速度下,高于AC1温度,奥氏体通过碳化物溶解及到的多型性转变形成的。依赖于:碳化物溶解、碳和铁原子(合金元素)扩散p 强碳化物形成元素:形成的碳化物不易溶解,提高C在奥氏体中的扩散激活能,阻碍奥氏体形成;p 非碳化物形成元素:降低C的扩散激活能,加速奥氏体形成材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute

16、 of Technology3 合金元素对奥氏体晶粒长大的影响pTi、V、Zr、Nb等强K形成元素:强烈阻碍奥氏体晶粒长大细化(残余碳化物机械钉扎、固溶元素降低Fe的自扩散系数)pW、Mo、Cr:阻碍作用中等pNi、Co、Cu等非K形成元素:作用微弱pC、N、B、P:促进奥氏体晶粒长大材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology合金元素对钢相变的影响(二)合金元素对过冷奥氏体分解的影响 1 合金元素对过冷奥氏体的稳定性影响1)Ni、Si和Mn,大致保持C钢的“C”线形状,使“C”线向右作不同程度的移动;2) Co不改变“C”线,但使“C”线左移;3)K

17、形成元素,使“C”线右移,且改变形状。 Me不同作用,使“C”曲线出现不同形状,大致 有五种。 过冷A体稳定性实际上有两个意义:孕育期、相变速度孕育期的物理本质是新相形核的难易程度,转变速度主要涉及新相晶粒的长大。材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology2 合金元素对珠光体转变的影响p 奥氏体形成元素降低Ac,使过冷度减小,驱动力减小;铁素体形成元素作用相反;(热力学)p 珠光体转变包括孕育期、碳化物和相的形核长大;p 碳化物形成元素扩散是珠光体转变时碳化物形核的控制因素(动力学)(1)除Co外的合金元素不同程度地推迟珠光体转变;(2)Al、Si提

18、高过冷奥氏体稳定性(渗碳体中不含);(3)综合影响顺序:综合影响顺序:Mo、W、Mn、Cr、Ni、Si 材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology3 合金元素对贝氏体转变的影响p 贝氏体转变兼具扩散和切变的特点,C原子长程扩散,合金元素原子影响C的扩散;p C、Mn、Ni、Cr、V降低Bs点,出现P和B之间的过冷奥氏体稳定区,形成两条等温转变曲线;p合金元素延长贝氏体转变孕育期;p影响顺序:影响顺序:Mn、Cr、Ni、Si ,而而W、Mo等影响很小等影响很小材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology3 合金

19、元素对马氏体转变的影响p 马氏体转变为无扩散型转变,合金元素的作用主要影响Ms;p 绝大多数合金元素均降低Ms点,按递减顺序为(、Mn、Ni、Cr、Mo、W、Si);材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology回火过程组织演化马氏体分解(400)渗碳体粗化;铁素体再结晶;针状过渡为等轴状;强度进一步下降,塑性升高;材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology合金元素对钢相变的影响(三)合金元素对合金钢回火转变的影响 1 合金元素对马氏体分解的影响低温回火:低温回火:C和和Me扩散较困难,扩散较困难,Me影响不大

20、影响不大 中温以上:中温以上:Me活动能力增强,对活动能力增强,对M分解产生不分解产生不同程度影响同程度影响:1)Ni、Mn的影响很小;的影响很小;2)K形成元素阻止形成元素阻止M分解,其程度与它们与分解,其程度与它们与C的的亲和力大小有关。这些亲和力大小有关。这些Meac,阻止了渗碳体的阻止了渗碳体的析出长大;析出长大;材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology 3)Si比较特殊:比较特殊: Fe和和C的的结合力结合力 ,ac -FeXC的形核、长大的形核、长大Si能溶于能溶于,不溶于不溶于Fe3C,Si要从要从中出去中出去 Fe3C。 效果效果:

21、 含含2% Si能使能使M分解温度从分解温度从260提高到提高到350以上以上材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology4)合金钢回火时)合金钢回火时M中含中含C量变化规律量变化规律基基本本规规律律 渗碳体形成开始温度与合金化无关;渗碳体形成开始温度与合金化无关; 含非碳化物形成元素(含非碳化物形成元素(SiSi除外)的合金除外)的合金 钢(线钢(线2 2)和)和C C钢(线钢(线1 1)规律相同;)规律相同; 在相同回火温度在相同回火温度Tt下,合金钢马氏体中含下,合金钢马氏体中含 C量要比量要比C钢的高,如图中的钢的高,如图中的C3 C1,2 ;

22、 不同合金中,马氏体中析出特殊碳化物不同合金中,马氏体中析出特殊碳化物 的温度的温度TK是不同的,线是不同的,线3的下降幅度也是的下降幅度也是 不同的。不同的。材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology2 合金元素对碳化物析出的影响 各元素明显开始扩散的温度为:各元素明显开始扩散的温度为: Me Si Mn Cr Mo W V T, 300 350 400500 500 500550 1)K长大长大 聚集温度:聚集温度:M3C型,型,350 400;其它;其它K ,450 600; 2)K成分变化和类型转变成分变化和类型转变K转变转变 -FeXC F

23、e3C M3C 亚稳特殊亚稳特殊K特殊特殊K T, 500 能否形成特殊能否形成特殊K,取决于取决于: Me性质、性质、NM/NC比值;比值; T和和t 。材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology3)特殊特殊K的形成的形成 原位析出:原位析出:M 0 + M3C(中等碳化物形成元素)(中等碳化物形成元素) MXCY ( M7C3/M23C6 ) 异位析出异位析出 :M P + M3C (强碳化物形成元素)(强碳化物形成元素) 0 + MXCY ( MC/M2C ) 特殊特殊K析出析出 二次硬化,直接析出二次硬化,直接析出 贡献最大贡献最大 材料工程

24、学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology脆性脆性特征特征 不可逆; 与回火后冷速无关; 晶界脆断 产生产生原因原因Me作用作用 Fe3C薄膜在晶界形成; 杂质元素P、S、Bi等偏聚晶界, 晶界强度 Mn、Cr促进脆性;V、Al改善脆性; Si 推迟脆性温度区.合金元素对钢相变的影响(四)合金元素对合金钢回火脆性的影响 第第1类回火脆性类回火脆性(200350) 材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology脆性脆性特征特征 可逆; 回火后慢冷产生,快冷抑制; 晶界脆断 产生产生原因原因 杂质Sb、S、As或N、P等偏

25、聚晶界; 形成网状或片状化合物,晶界强度高于回脆温度,杂质扩散离开晶界或化 合物分解;快冷抑制杂质元素扩散Me作用作用 N、O、P、S、As、Bi等是脆化剂; Mn、Ni与杂质元素共偏聚,是促进剂; Cr促进其它元素偏聚,助偏剂; Mo、W、Ti抑制其它元素偏聚,清除剂第第2 2类回火脆性类回火脆性(450650) 材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology 钢中合金元素及其与铁和碳的作用 合金元素在钢中的分布和偏聚 合金元素对钢相变的影响 合金元素对钢强韧化的影响 强化形式及机理 合金钢的强化有效性 合金元素对韧度的影响 改善钢韧性的途径 合金元素

26、对钢工艺性的影响 钢的冶金质量材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology 在变形过程中,凡是能够增加位错滑移难度,进而使变形过程需要提供额外应力的因素,都将引起变形强化 强化机理本质上的四种类型:固溶强化、位错强化、细晶强化、第二相弥散强化 几种强化机制的作用可以叠加材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology固溶强化机理 原子固溶 晶格发生畸变 产生弹性应力场,与位错交互作用位错运动阻力材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of TechnologyniiSCK表达式 对于C、N等间隙

27、原子, n = 0.332.0; 对于Mo、Si、Mn等置换式原子:n = 0.51.0 效果提高强度,降低塑韧性1innSiiiK C材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology位错强化2/1ddK表达式 机理 位错密度 位错交割、缠结, 有效地阻止了位错运动 钢强度 对bcc晶体,位错强化效果较好效果 在强化的同时,同样也降低了伸长率,提高了韧脆转变温度TK2/1ddK应用:加工硬化材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology细晶强化表达式机理 晶粒越细 晶界、亚晶界越多 有效阻止位错运动,产生位错塞积强化

28、效果 钢的强度,塑性和韧度这是最理想的强化途径Hall-Petch公式,公式,d为晶粒直径,为晶粒直径,Kg为系数为系数1/20ggK d材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of TechnologypgdS02 . 0表达式机理(1)微粒第二相钉扎位错运动强化效果(2)主要有切割机制和绕过机制,在钢中主要是绕过机制 (3)两种情况:回火时弥散沉淀析出强化, 淬火时残留第二相强化效果有效提高强度,但稍降低塑韧性钢强度表达式钢强度表达式1PPK第二相强化材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology合金钢强化的有效性钢最终强化有效性

29、取决于强化和弱化的综合结果1、强化的有效性 强化 弥散析出 P |-S| 出现硬度峰值 弱化 M分解 P |-S| 弱化缓慢 强化和弱化的演变 1- M分解; 2-弥散析出; 3-综合效应 材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology2、合金元素对强化有效性的影响 取决于形成弥散相的合金元素量 Me量量 弥散相量弥散相量(有足够的有足够的C) 二次硬化二次硬化 强化强化 弱化弱化Me最小浓度,临界值最小浓度,临界值 K类型和类型和C量量含含0.10.15%C钢,钢, 需需 0.10.2%V; 0.080.12%Nb; 2.53.0%CrV对对40钢回火

30、硬度的作用钢回火硬度的作用材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology合金元素对钢韧度的影响1、影响韧性的因素影响韧性的因素 强化因素(1)一般情况,钢强度塑韧(强韧性转变矛盾)(2)除细化组织强化外,其它强化因素都会程度不同地韧性(3) 危害最大是间隙固溶;(4)沉淀强化较小, 但对强化贡献较大材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology合金元素 Ni韧性;Mn在少量时也有效果;其它常用元素都在不同程度上韧性材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology晶粒度 细晶既S

31、,又TK, 即 韧性 最佳组织因素第二相 K韧性 K 小、匀、圆、适量 工艺努力方向 杂质往往是形变断裂的孔洞形成核心, 提高钢的冶金质量是必须的杂质材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology提高钢韧性的合金化途径 1)细化晶粒、组织 Ti、Nb、V、W、Mo; 2)回火稳定性 强K形成元素 ; 3)改善基体韧度 Ni ; 4)细化K 适量Cr、V,使K细小均布 ; 5)回脆 W、Mo ; 6)在保证强度水平下,适当含C量. 7)冶金质量材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology 钢中合金元素及其与铁和碳的

32、作用 合金元素在钢中的分布和偏聚 合金元素对钢相变的影响 合金元素对钢强韧化的影响 合金元素对钢工艺性的影响 钢的热处理工艺 钢的成型加工性 钢的冶金质量材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology合金元素对热处理工艺性的影响(一)淬透性 一般是指淬火时获得M的能力(与钢的过冷奥氏体稳定性、钢的临界冷却速度相关)材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology 合金元素复合作用大,不是简单加和 合金元素必须溶于奥氏体中,否则未溶碳化物成为相变形核核心钢号钢号合金元素质量分数含量合金元素质量分数含量 / %P转变孕育

33、期转变孕育期 / 秒秒35CrCr + Ni = 1.341235CrMoCr+Mo= 1.38 3540CrNiMoCr+Mo+Ni= 3.25 500材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology 在结构钢中,M淬透性作用显著的元素从大到小排列:(B)、Mn、Mo、Cr、Si、Ni 淬透淬透性好性好的的作用作用 可以使工件得到均匀而良好的力学性能,满足技术要求; 在淬火时,可选用较缓和的冷却介质,以减小工件的变形与开裂倾向材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology(二)淬硬性 理想淬火条件下,形成M能达到的

34、最高硬度.淬硬性主要与钢的含碳量有关(三)变形开裂倾向 淬火内应力:淬火过程中由于工件不同部位的温度差异及组织转变不同时引起的应力; 当内应力大于屈服强度时尺寸变化和形状畸变; 当内应力大于抗拉强度时出现裂纹、开裂; 完全淬透的工件表面易产生裂纹,碳含量升高由变形倾向发展为裂纹倾向;材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology(四)回火稳定性 合金钢比碳钢回火稳定性好,达到同样的硬度合金钢比碳钢承受的回火温度高、时间长,以获得较好的强韧比材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology一、冷成型性 冷作硬化率是在冷变形过程中,材料变硬变脆程度的表征参量; 冷作硬化率高,材料的冷成型性差; P、Si、C等元素冷作硬化率二、热压力加工性 Me溶入基体热变形抗力 热压力加工性能(Mo、W、Cr、V) 合金钢的热压力加工性能比碳钢差高速钢等高合金钢的热压力加工难度是较大的合金元素对成型加工性的影响材料工程学院材料工程学院Nanjing Institute of Technology三、切削加工性 不同情况侧重点不同:如粗加工,主要考虑速度;精加工主要考虑表面光洁度; C

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