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耐磨弯头哪便宜

发布时间:2016年11月1日   |   阅读次数: 136

Gleeble/力模拟实验机上模拟测试了耐磨弯头的高温力学性能分析了在不同变形条件下热变形抗力的变化规律,研究了耐磨弯头的显微组织、室温与热变形温度下力学性能的影响。

耐磨弯头的组织除含α-Mg相外,主要由骨骼状和条状的Al2Ca相、点状的Al11La3颗粒相以及少量的β-Mg17Al12相组成,在热回复条件下,采用Gleeble-1500D/力模拟实验机,研究测试了耐磨弯头(/%:0.050.10C0.300.50Si0.801.00Mn、≤0.020P、≤0.008S0.200.40Cu0.150.35Ni0.400.60Cr200mm×1350mm铸坯试样在7001000热拉伸应变率5×10-3s-1时的强度、塑性模量和断面收缩率。耐磨弯头的高温强度较小600℃时抗拉强度约164MPa屈服强度和抗拉强度均随测试温度降低而增大,抗拉强度折减系数在700℃时普遍高于稳态试验结果二者相对误差27%57%。随温度下降铸坯塑性模量(硬化系数)和强度增加致耐磨弯头的屈服强度高于稳态试验结果,提高了耐磨弯头的高温力学性能。耐磨弯头的热变形抗力随变形量、变形速率的增加而增加,随温度的升高而降低Sr的加入显著细化了基体合金的显微组织抑制β-Mg17Al12相的析出并在晶界上析出Mg-Al-Sr三元耐热相。800℃时耐磨弯头的强度随温度的变化速率出现明显转变,在850℃,塑性值都达到最低点断面收缩率接近23%,耐磨弯头具有良好的塑性,脆性区温度范围较窄并且这种态势随变形温度、变形速率的提高逐渐趋缓。

此外热变形通过改变耐磨弯头中奥氏体的晶界能和位错能使耐磨弯头的高温抗拉强度(σb)和屈服强度(σ0.2)得到明显提高,综合力学性能最佳。

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