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金属学报  1992, Vol. 28 Issue (8): 7-10    
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激光熔凝W6Mo5Cr4V2(M2)高速钢的显微组织
刘宁;崔崑;邓宗钢;程本培;孔捷
华中理工大学机二系金属材料教研室;博士研究生;武汉(430074);华中理工大学;合肥工业大学;中国科学院固体物理研究所;中国科学院固体物理研究所
MICROSTRUCTURE IN LASER FUSED HIGH SPEED STEEL W6Mo5Cr4V2(M2)
LIU Ning; CUI Kun (Huazhong University of Science and Technology; Wuhan); DENG Zonggang(Hefei University of Technology); CHENG Benpei; KONG Jie(Institute of Solid State Physics; Academia Sinica; Hefei)
引用本文:

刘宁;崔崑;邓宗钢;程本培;孔捷. 激光熔凝W6Mo5Cr4V2(M2)高速钢的显微组织[J]. 金属学报, 1992, 28(8): 7-10.
, , , , . MICROSTRUCTURE IN LASER FUSED HIGH SPEED STEEL W6Mo5Cr4V2(M2)[J]. Acta Metall Sin, 1992, 28(8): 7-10.

全文: PDF(1439 KB)  
摘要: 借助扫描电镜、透射电镜及X射线衍射仪研究了W6Mo5Cr4V2(M2)高速钢激光熔凝后的显微组织,结果表明,熔化区最深处的显微组织细小,其形态类似于铸锭凝固的激冷区。较狭窄的激冷区形成后,长柱状晶向熔体内生长;最后,靠近表面的熔化区上部是细致的等轴细胞状组织,其中细胞晶及柱状晶内部由马氏体和残余奥氏体组成,而合金碳化物M_6C,Cr_7C_3及MC分布在胞晶和柱状晶的界面上.由于存在马氏体组织,因此激光熔凝组织具有HV_(0.1)865—960的高硬度。
关键词 W6Mo5Cr4V2(M2)高速钢激光熔凝显微组织    
Abstract:Microstructure of the deepest zone of laser fursxed high speed steel W6MoSCr4V2(M2) was found to be so fine as the chill zone of a solidified ingot. When narrower chill zone formed, the long columnar dendrites grow into the melt and then the fine equiaxed cellular structure reveals in upper melt region nearby surface. The substructure of cellular grains and dendrites was observed to consist of martensite and retained austenite, while the carbides as M_6C, Cr_7C_3 and MC distributed at their interfaces. It is believed that the high microhardness, HV_(0.1)=865—960, of the laser fused structure of the alloy is due to the occurrence of martensite.
Key wordshigh speed steel W6Mo5Cr4V2(M2)    laser fused treatment    microstructure
收稿日期: 1992-08-18     
1 Ⅱ brheHko B C. MnTom, 1985; 8: 50
2 Ⅱ brheHko B C. MnTom, 1986; 9: 11
3 Kusinski J. Metall Trans, 1988; 19A: 377
4 Kin Y W, Strutt P R, Nowotny H. Metall Trans, 1979; 10A: 881
5 Strutt P R, Nowotny H, Tuli M, Kear B H. Mater Sci Eng, 1978; 36: 217
6 Strutt P R, Mater Sci Eng, 1980; 44: 239
7 刘宁,合肥工业大学硕士学位论文,1991
8 胡根祥,钱苗根,金属学,上海:上海科学技术出版社,1980:174H
[1] 张雷雷, 陈晶阳, 汤鑫, 肖程波, 张明军, 杨卿. K439B铸造高温合金800℃长期时效组织与性能演变[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1253-1264.
[2] 卢楠楠, 郭以沫, 杨树林, 梁静静, 周亦胄, 孙晓峰, 李金国. 激光增材修复单晶高温合金的热裂纹形成机制[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1243-1252.
[3] 孙蓉蓉, 姚美意, 王皓瑜, 张文怀, 胡丽娟, 仇云龙, 林晓冬, 谢耀平, 杨健, 董建新, 成国光. Fe22Cr5Al3Mo-xY合金在模拟LOCA下的高温蒸汽氧化行为[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 915-925.
[4] 吴东江, 刘德华, 张子傲, 张逸伦, 牛方勇, 马广义. 电弧增材制造2024铝合金的微观组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 767-776.
[5] 张东阳, 张钧, 李述军, 任德春, 马英杰, 杨锐. 热处理对选区激光熔化Ti55531合金多孔材料力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 647-656.
[6] 李殿中, 王培. 金属材料的组织定制[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 447-456.
[7] 芮祥, 李艳芬, 张家榕, 王旗涛, 严伟, 单以银. 新型纳米复合强化9Cr-ODS钢的设计、组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1590-1602.
[8] 朱智浩, 陈志鹏, 刘田雨, 张爽, 董闯, 王清. 基于不同 α / β 团簇式比例的Ti-Al-V合金的铸态组织和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1581-1589.
[9] 彭立明, 邓庆琛, 吴玉娟, 付彭怀, 刘子翼, 武千业, 陈凯, 丁文江. 镁合金选区激光熔化增材制造技术研究现状与展望[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 31-54.
[10] 葛进国, 卢照, 何思亮, 孙妍, 殷硕. 电弧熔丝增材制造2Cr13合金组织与性能各向异性行为[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 157-168.
[11] 杨天野, 崔丽, 贺定勇, 黄晖. 选区激光熔化AlSi10Mg-Er-Zr合金微观组织及力学性能强化[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1108-1117.
[12] 李彦强, 赵九洲, 江鸿翔, 何杰. Pb-Al合金定向凝固组织形成过程[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1072-1082.
[13] 张鑫, 崔博, 孙斌, 赵旭, 张欣, 刘庆锁, 董治中. Y元素对Cu-Al-Ni高温形状记忆合金性能的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1065-1071.
[14] 刘仁慈, 王鹏, 曹如心, 倪明杰, 刘冬, 崔玉友, 杨锐. 700℃热暴露对 β 凝固 γ-TiAl合金表面组织及形貌的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1003-1012.
[15] 孙蓉蓉, 姚美意, 林晓冬, 张文怀, 仇云龙, 胡丽娟, 谢耀平, 杨健, 董建新, 成国光. 添加TiFe22Cr5Al3Mo合金在500℃过热蒸汽中腐蚀行为的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(5): 610-622.