Page 67 - 理化检验-物理分册2024年第十期
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孙 忍,等:29CrMo钢连续冷却转变曲线的测定


              于1.0 ℃/s时,组织为铁素体+贝氏体+少量珠光体,                         [4]  王旭,魏军,仇圣桃,等.12Mn钢CCT曲线的测定与
              随着冷却速率的增大,铁素体和珠光体含量占比逐渐                                分析[J].热加工工艺,2021,50(4):147-150.
              减小,贝氏体含量占比增大;冷却速率为1.0 ℃/s时,                         [5]  杨鹏,宁静,苏杰,等.低成本超高强度钢G31L的过
                                                                     冷奥氏体连续冷却转变[J].金属热处理,2020,45(12):
              珠光体消失,组织为贝氏体+少量铁素体;冷却速
                                                                     149-154.
              率为2.0~10 ℃/s时,组织以贝氏体为主,且随冷却
                                                                  [6]  成慧梅,孙胜英,靳芳芳,等.Q460C钢的连续冷却转
              速率的增大,贝氏体含量占比逐渐减小,马氏体含量
                                                                     变曲线[J].理化检验(物理分册),2013,49(7):429-431.
              占比增大;冷却速率达到15 ℃/s及以上时,组织完                           [7]  孔昌昌,秦凤明,张晓峰,等.含Mo元素CL60钢CCT
              全转变为马氏体。                                               曲线的测定及分析[J].材料热处理学报,2019,40(8):
                 (2)硬度随冷却速率的增大而不断增大,当冷                               138-144.

              却速率大于10 ℃/s时,硬度变化趋于稳定,冷却速                           [8]  霍喜伟.Cr对20MnSiV门架型钢动态CCT曲线和性
              率为20 ℃/s时, 硬度达到536 HV。                                 能的影响[J].金属热处理,2021,46(7):89-93.
                                                                  [9]  廉晓洁,成生伟,周杰,等.20Cr1Mo1V钢CCT曲线
                 (3)29CrMo钢在工业生产时的淬火方式建议

                                                                     的测定与分析[J].热加工工艺,2014,43(20):28-30.
              选用水淬,即可获得单一马氏体组织。
                                                                  [10]  杨清,张立文,张驰,等.低碳Nb-V-Ti微合金钢X70
              参考文献:                                                  的奥氏体晶粒长大行为[J].金属热处理,2019,44(4):
                                                                     1-5.
                [1]  梁皖伦,方金凤,曹军.热模拟试验在金属热变形研究                     [11]  包卫平,潘儒乾,王瑞芳,等.20MnSi钢奥氏体连续冷
                   中的应用[J].理化检验(物理分册),2001,37(11):470-               却转变曲线[J].热加工工艺,2009,38(18):34-36.
                   473.                                           [12]  陈永南.NM400耐磨钢连续冷却过程相变研究[J].山
                [2]  史远,黄胜永,安治国.冷却速率对 30CrNiMo8 钢过                   东冶金,2017,39(3):34-35.
                   冷奥氏体转变的影响[J].理化检验(物理分册),2017,                  [13]  周凡.含Al/Si贝氏体钢相变热力学和相变动力学研
                   53(11):782-785.                                   究[D].秦皇岛:燕山大学,2011.
                [3]  夏新蕊,黄斌斌.高铬锻钢轧辊CCT曲线的测定及其                     [14]  刘乐乐,马艳霞,梁晨,等.50CrVA弹簧钢的奥氏体
                   结果分析[J].理化检验(物理分册),2018,54(12):897-               连续冷却相变研究[J].锻压装备与制造技术,2018,
                   899.                                              53(6):126-129.

                                                                                                            
              (上接第46页)
                   Steel Research,International,2010,17(11):54-61.   precipitates  and  texture  in  non-oriented  silicon  steel
                [8]  LIU H T,LIU Z Y,CAO G M,et al.Microstructure and   produced  by  twin-roll  strip  casting[J].Materials
                   texture evolution of strip casting 3wt% Si non-oriented silicon   Characterization,2018,142:531-539.
                   steel  with  columnar  structure[J].Journal  of  Magnetism     [10]  乔家龙,郭飞虎,胡金文,等.无取向硅钢中氮化物的
                   and Magnetic Materials,2011,323(21):2648-2651.    析出机理[J].材料热处理学报,2021,42(1):110-118.
                [9]  LAN  M  F,ZHANG  Y  X,FANG  F,et  al.Effect     [11]  张文康,毛卫民,王一德,等.热轧工艺对无取向硅钢
                   of  annealing  after  strip  casting  on  microstructure,  组织结构和磁性能的影响[J].钢铁,2006,41(4):77-81.























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