论文部分内容阅读
高性能大型轴系锻件常采用中碳Cr-Ni-Mo-V系钢。本文采用光学金相、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、力学试验等方法,研究新型轴系锻件用钢25CrNi3MoV的组织和力学性能。研究了奥氏体化温度对新型轴系锻件用钢25CrNi3MoV的组织和力学性能的影响。结果发现:在830~1200℃范围内奥氏体化时,随着奥氏体化温度的升高,碳化物充分溶解,奥氏体晶粒长大。前者使强度和冲击吸收功增大,后者使强度和冲击吸收功减小,两者综合作用使得强度和冲击吸收功随奥氏体化温度的升高先增大而后减小。25CrNi3MoV试验钢的奥氏体晶粒粗化温度约为950~1000℃,在900℃左右奥氏体化时,其强度和冲击吸收功都较高。奥氏体晶粒长大还导致韧脆转变温度的升高。在880℃和1050℃奥氏体化时,25CrNi3MoV试验钢的韧脆转变温度(50%FATT)分别为-90℃和-47℃。研究了回火温度对新型轴系锻件用钢25CrNi3MoV的组织和力学性能的影响。结果表明:试验钢在200℃回火时析出e-碳化物,高温回火时析出M3C型碳化物及Mo2C和V4C3等;析出碳化物的数量与尺寸影响着回火后力学性能的变化。在200~550℃范围内回火时,随着回火温度的升高,强度缓慢下降、冲击吸收功缓慢增加;在550~600℃范围内回火时,强度几乎不变、冲击吸收功缓慢增大;600℃以上回火时,强度急剧下降、冲击功也迅速升高。此外,测定了试验钢25CrNi3MoV的淬透性和连续冷却转变曲线(CCT)。结果表明:试验钢在端淬距离50mm内硬度变化不大,可见具有较好的淬透性;在CCT曲线中P+F区与B区分离,在550℃左右处于过冷奥氏体的稳定区,随着冷却速度的减小,试验钢依次出现的组织为:马氏体(M)、贝氏体(B)、铁素体(F)和珠光体(P)。