【摘 要】
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目前,(β+γ)两相硅黄铜在实际应用非常少,主要的原因在于呈星花状的γ相增加硅黄铜合金的硬度,对刀具的磨损大,同时粗大的γ相严重的割裂基体,严重影响了其切削性能。本论文以(β+γ
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目前,(β+γ)两相硅黄铜在实际应用非常少,主要的原因在于呈星花状的γ相增加硅黄铜合金的硬度,对刀具的磨损大,同时粗大的γ相严重的割裂基体,严重影响了其切削性能。本论文以(β+γ)两相硅黄铜为研究对象,通过电脉冲熔体处理技术改变硅黄铜中组成相,进而改善其综合性能。本论文通过采用电脉冲熔体处理技术对HSi59-2.5硅黄铜进行处理,对硅黄铜中组成相的形态、分布、数量与传递关系进行了探讨。同时,讨论了不同冷却方式下,电脉冲对硅黄铜中组成相的影响。结果表明,经电脉冲熔体处理后,硅黄铜凝固组织中γ相呈小块状均匀弥散分布于β相基体中。γ相尺寸随着脉冲频率的增加而减小,由未处理时的44.6μm减小到20.43μm(1000V、30s、20Hz)。γ相体积分数则呈现先升高后降低的趋势,当脉冲频率为8Hz时,体积分数达到最小值为49.94%,基体硬度值由325.4HV升高到365.6HV。最终确定了最优的脉冲参数为1000V、30s、8Hz,最佳冷却方式为金属型冷却。通过对脉冲频率与γ相间距、长/宽和分布率等传递系数关系的讨论,发现γ相的相间距传递系数Ф与脉冲频率成反比,分布率传递系数η与脉冲频率成正比。而当脉冲参数为1000V、30s、8Hz时,γ相长/宽达到最优值为1.12,γ相钝化明显。这些问题的研究一定程度上说明了电脉冲熔体处理处理对硅黄铜中γ相影响情况,对改善(β+γ)两相硅黄铜中组成相,进而提高HSi59-2.5硅黄铜切削性能具有一定的指导意义。
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