سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

تاثیر محیط خنک کننده و دمای تمپر بر چگونگی شکست فولاد GS-۴۵CrNiMo۴-۲ تحت سیکل عملیات حرارتی کوئنچ- تمپر

Publish Year: 1397
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 174

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_JNMMI-9-34_006

Index date: 10 February 2024

تاثیر محیط خنک کننده و دمای تمپر بر چگونگی شکست فولاد GS-۴۵CrNiMo۴-۲ تحت سیکل عملیات حرارتی کوئنچ- تمپر abstract

در این پژوهش فولاد GS-۴۵CrNiMo۴-۲ بعنوان یکی از فولادهای ابزار کم آلیاژ ریختگی بهسازی شده مورد استفاده در چرخ های جرثقیل و دیگر قطعات مهندسی، تحت سیکلهای مختلف عملیات حرارتی کوئنچ- تمپر قرار گرفت. بررسی های ساختاری، آزمونهای مکانیکی (کشش و ضربه) و سطوح شکست آزمون کشش نمونه های کوئنچ شده در محیط های خنک کننده روغن C°۱۰۰ و C°۲۰۰ و دمای تمپر C°۵۰۰-۲۵۰ با دمای آستنیت C°۸۰۰ صورت پذیرفت. سختی، استحکام و انرژی ضربه نمونه مرجع به ترتیب HRC۲۰ ، MPa ۷۲۴ و J۲۰ می باشد. نتایج نشان می دهد با انجام سیکل های عملیات حرارتی فوق مقادیر سختی در روغن C°۱۰۰ و C°۲۰۰ به ترتیب HRC۵۰ و ۵۵ و استحکام و انرژی ضربه برای هر دو محیط تقریبا MPa ۱۷۳۰ و J ۷ می باشد. به کارگیری دمای تمپر از C°۲۵۰ تا C°۵۰۰ افت سختی، استحکام و افزایش انعطاف پذیری و انرژی ضربه تا J ۴۰ به وجود خواهد آورد. از طرفی در محیط خنک کننده روغن C°۲۰۰ سختی ثانویه به دلیل وجود آستنیت باقی مانده بیشتر، در دمای تمپر C°۳۵۰ رخ داده است. در دمای تمپر C°۲۵۰ ترکیب خوبی از انعطاف پذیری و انرژی ضربه را شاهد نبوده و شکست در این دما کلیواژ می باشد. در دماهای تمپر بالای C°۵۰۰ شکست از نوع نرم می باشد و در دماهای تمپر بین C°۲۵۰-۳۵۰ شکست از نوع شبه کلیواژ (ترد+نرم) می باشد.

تاثیر محیط خنک کننده و دمای تمپر بر چگونگی شکست فولاد GS-۴۵CrNiMo۴-۲ تحت سیکل عملیات حرارتی کوئنچ- تمپر Keywords:

تاثیر محیط خنک کننده و دمای تمپر بر چگونگی شکست فولاد GS-۴۵CrNiMo۴-۲ تحت سیکل عملیات حرارتی کوئنچ- تمپر authors

حامد اسکندری

کارشناس ارشد مهندسی مواد-گروه ملی صنعتی فولاد ایران

منصور فرزام

دانشیار دانشگاه صنعت نفت

امید عباسی لرکی

کارشناس ارشد مهندسی مواد- گروه ملی صنعتی فولاد ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
References:۱- D. A. Ringey, W. A. Glaeser, "Wear Resistance" ,Metals ...
A. Trausmuth, M. Rodríguez Ripoll, G. Zehethofer, T. Vogl, E. ...
L. T. Anderson, The Benefits of New Strength Low-Alloy Steel, ...
S. D. Zhu, A.Q. Fu, J. Miao, Z.F. Yin, G.S. ...
M. A. Grossmann, E. L. Bain, “Principles of Heat Treatment”, ...
M. B. Kermani, A. Morshed, Carbon dioxide corrosion in oil ...
Y. Tomita, T. Okawa, “Effect of Microstructure on Mechanical Properties ...
S. Maropoulos, N. Ridley, J. Kechagias, “Fracture Toughness Evalution of ...
Y. Sakuma, D. K. Matlock, G. Krauss,“On the Influence of ...
P. Jacques, , Q. Furnemont, “ON the Role of MartensiticTransformation ...
ع. کریمی طاقانکی، ت. دلالی اصفهانی، ح. غیور، ف. شاه ...
Y. Tomita, “Effect of Sulphide Inclusion Shape on Plane Strain ...
P. A. Porter, K. E. Easterling,“Phase Transformation in Metals and ...
CAO Yi, WANG Zho-dong, KANG Jian, WU Di, WANG Guo-dong, ...
B. He, W. Xu, M.X. Huang, “Increase of martensite start ...
E.R.Parker and V.F.Zackay, "Enhancement of fracture toughness in high strength ...
G. E. Dieter; Mechanical Metallurgy; Second Edition, Mc. Graw- Hill, ...
J. P. Materkowski and G. Krauss, "Tempered martensite embrittlement in ...
V. Kerlins, "ASM Handbook: Fractography", Vol.۱۲, USA:ASM International, ۱۹۸۷ ...
W. M. Garrison, A. L. Wojcieszynski, "Adiscussion of the spacing ...
M. Saeglitz, G. Krauss,”Deformation, Fracture, and Mechanical Properties of Low-Temperature-Tempered ...
نمایش کامل مراجع