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

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNMMI-9-34_006

تاریخ نمایه سازی: 22 بهمن 1402

چکیده مقاله:

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.

نویسندگان

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 مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله 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 مقاله 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