dzkyx1314 发表于 2024-8-6 09:27:49

wo63255052 发表于 2024-8-5 13:50
请教个混晶的问题,您说很容易组织粗大粗大的是大晶粒转变的还是小晶粒转变的。晶粒度没有接触过问的 ...

    小晶粒长大,通过某些位向晶粒吞并长大。这个情况一般叫组织遗传,在很多材料当中都有发现,通过良好的预处理可以解决该问题。第二个就是淬火温度太高长大的,那个就需要热处理淬火负责。

wo63255052 发表于 2024-8-10 12:35:59

dzkyx1314 发表于 2024-8-6 09:27
小晶粒长大,通过某些位向晶粒吞并长大。这个情况一般叫组织遗传,在很多材料当中都有发现,通过良好 ...

淬火长大的是小晶粒还是大晶粒呢?

dzkyx1314 发表于 2024-8-10 16:43:41

wo63255052 发表于 2024-8-10 12:35
淬火长大的是小晶粒还是大晶粒呢?

   淬火长大的一般都是小晶粒温度过高或者时间过长长大的。淬火态的原材料基本都是球化状态。

wo63255052 发表于 2024-8-11 07:51:32

dzkyx1314 发表于 2024-8-10 16:43
淬火长大的一般都是小晶粒温度过高或者时间过长长大的。淬火态的原材料基本都是球化状态。

那就是说 细小晶粒的淬火温度还有保温时间不能太长咯?那GCR15球化后表面的组织比心部的要细 那不是相对就容易过热嘛?

dzkyx1314 发表于 2024-8-12 13:15:28

wo63255052 发表于 2024-8-11 07:51
那就是说 细小晶粒的淬火温度还有保温时间不能太长咯?那GCR15球化后表面的组织比心部的要细 那不是相 ...

你的理解有点偏差,不是说细小晶粒加热温度和保温时间不能太长,而是加热温度太高和保温时间太长,原始优良的组织也会长大的。(这里不探讨组织遗传和同位向合并长大)

wo63255052 发表于 2024-8-13 10:58:10

dzkyx1314 发表于 2024-8-12 13:15
你的理解有点偏差,不是说细小晶粒加热温度和保温时间不能太长,而是加热温度太高和保温时间太长,原始 ...

那假如同样的温度和保温时间是不是细小的晶粒容易长大?、

dzkyx1314 发表于 2024-8-13 15:02:06

wo63255052 发表于 2024-8-13 10:58
那假如同样的温度和保温时间是不是细小的晶粒容易长大?、

    没有这个说法。只是有的资料上面有做过试验,前期细小的在前期确实细小,但是在延长保温时间的后期,反而比原始粗的长大更快。所以这一切都是基本于一个实际工艺的前提。这也就是渗碳淬火保温时间很长的产品,通常都规定正火晶粒在5-8级,目的就是不能太粗也不能太细。原始组织太粗,奥氏体后也相对粗,原始组织太细,在后序长时间渗碳过程不抗烧。

wo63255052 发表于 2024-8-17 12:33:12

dzkyx1314 发表于 2024-8-13 15:02
没有这个说法。只是有的资料上面有做过试验,前期细小的在前期确实细小,但是在延长保温时间的后期, ...

那对普通淬火时间应该影响不大吧?

dzkyx1314 发表于 2024-8-17 13:11:21

wo63255052 发表于 2024-8-17 12:33
那对普通淬火时间应该影响不大吧?

   普通淬火,排除组织组织遗传性,前面细小的,奥氏体化还是细小,再淬火还是细小。晶粒超细化处理就是根据类似情况来实现的。

wo63255052 发表于 2024-8-18 11:58:39

dzkyx1314 发表于 2024-8-17 13:11
普通淬火,排除组织组织遗传性,前面细小的,奥氏体化还是细小,再淬火还是细小。晶粒超细化处理就是 ...

是二次淬火吧?这个工艺很难在常规工序中使用 特别是轴承钢 本身晶粒就在8级左右

dzkyx1314 发表于 2024-8-19 07:40:48

wo63255052 发表于 2024-8-18 11:58
是二次淬火吧?这个工艺很难在常规工序中使用 特别是轴承钢 本身晶粒就在8级左右

   这些知道其实都和金属材料的基础特性有关系,涉及内容蛮多,如果熟悉的话,在心里推演一下就出来了。

帝国的太子 发表于 2024-8-21 08:26:12

从基础的金相看这个组织不是导致裂纹的直接原因,从第一张产品的裂纹状态看产品过渡区、突变区的应力设计存在问题,另外该产品坯料模属于锻造成型,锻造工艺存在不合理的情形,另外该产品形态及材料特性热处理前需要进行预热处理
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