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金属学报  1989, Vol. 25 Issue (5): 25-29    
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高速钢中贝氏体的二次硬化特征
俞学节;周天健
上海钢铁研究所;高级工程师上海(200940);安徽工学院
SECONDARY HARDENING OF BAINITE IN HIGH SPEED STEEL
YU Xuejie;ZHOU Tianjian Shanghai Iron and Steel Research Institute Anhui Institute of Technology; Hefei YU Xuejie; Shanghai Iron and Steel Research Institute;Wusong;200940 Shanghai
引用本文:

俞学节;周天健. 高速钢中贝氏体的二次硬化特征[J]. 金属学报, 1989, 25(5): 25-29.
, . SECONDARY HARDENING OF BAINITE IN HIGH SPEED STEEL[J]. Acta Metall Sin, 1989, 25(5): 25-29.

全文: PDF(1920 KB)  
摘要: 研究了6-5-4-2高速钢中贝氏体和马氏体回火后的力学性能和组织结构。结果表明,贝氏体比马氏体具有更高的二次硬化效应以及抗回火稳定性和冲击韧性。透射电镜观察发现,马氏体在二次硬化峰温度范围回火时,有Fe_3C析出,而贝氏体铁素体和奥氏体中只析出弥散的MC和M_2C合金碳化物。这表明在贝氏体长大过程中存在合金元素的扩散。
关键词 高速钢贝氏体二次硬化    
Abstract:The mechanical properties and structure of bainite and martensite af-ter tempered in 6-5-4-2 high speed steel have been investigated. It was found thatthe secondary hardening effect and resistance to heat softening as well as impacttoughness are higher in the bainite than in the martensite. TEM observations showthat the Fe_3C precipitated in the martensite after temrering at the temperaturenear the peak of hardening-tempering temperature curve. However, no Fe_3C but thedispersive MC and M_2C precipitated in the ferrite and austenite of bainite aftertempering at the same temperature. This shows the diffusion of alloy elements form-ing carbide must be taken during the process of bainite growing.
Key wordshigh speed steel    bainite    secondary hardening
收稿日期: 1989-05-18     
1 Kuo Kehsin (郭可信). J Iron Steel Inst, 1953; 174: 223
2 俞学节.金属学报,1980;16:53
3 俞学节,徐祖耀.金属学报,待发表
4 Baker G R, Nutting J. Precipitation Processes in Steels, Spec. Rep. No. 64, London: The Iron Steel Inst, 1959: 1
5 俞学节,郭继良,朱家华,黄家平.金属学报,1982;18:571
6 Hehemann R F, Kinsman K R, Aaronson H I. Metall Trans, 1972; 3: 1077
7 徐祖耀,牟翊文.金属学报,1987;22:A33
8 肖纪美.高速钢的金属学问题,北京:冶金工业出版社,1976:18
[1] 刘继浩, 周健, 武会宾, 马党参, 徐辉霞, 马志俊. 喷射成形M3高速钢偏析成因及凝固机理[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 599-610.
[2] 赵亚峰, 刘苏杰, 陈云, 马会, 马广财, 郭翼. 铁素体-贝氏体双相钢韧性断裂过程中的夹杂物临界尺寸及孔洞生长[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 611-622.
[3] 朱彬, 杨兰, 刘勇, 张宜生. 基于纳米压痕逆算法的热冲压马氏体/贝氏体双相组织的微观力学性能[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 155-164.
[4] 朱东明, 何江里, 史根豪, 王青峰. 热输入对Q500qE钢模拟CGHAZ微观组织和冲击韧性的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1581-1588.
[5] 蒋中华, 杜军毅, 王培, 郑建能, 李殿中, 李依依. M-A岛高温回火转变产物对核电SA508-3钢冲击韧性影响机制[J]. 金属学报, 2021, 57(7): 891-902.
[6] 刘曼, 胡海江, 田俊羽, 徐光. 变形对超高强贝氏体钢组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(6): 749-756.
[7] 彭云,宋亮,赵琳,马成勇,赵海燕,田志凌. 先进钢铁材料焊接性研究进展[J]. 金属学报, 2020, 56(4): 601-618.
[8] 王占花, 惠卫军, 谢志奇, 张永健, 赵晓丽. 回火对钒钛微合金化Mn-Cr系贝氏体型非调质钢组织和性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(11): 1441-1451.
[9] 田亚强,田耕,郑小平,陈连生,徐勇,张士宏. 淬火配分贝氏体钢不同位置残余奥氏体C、Mn元素表征及其稳定性[J]. 金属学报, 2019, 55(3): 332-340.
[10] 万响亮, 胡锋, 成林, 黄刚, 张国宏, 吴开明. 两步贝氏体转变对中碳微纳结构钢韧性的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1503-1511.
[11] 徐士新, 余伟, 李舒笳, 王坤, 孙齐松. 预变形温度对纳米贝氏体相变动力学及组织的影响[J]. 金属学报, 2018, 54(8): 1113-1121.
[12] 武慧东, 宫本吾郎, 杨志刚, 张弛, 陈浩, 古原忠. Fe-1.5(3.0)%Si-0.4%C合金贝氏体不完全转变现象及伴随的渗碳体析出[J]. 金属学报, 2018, 54(3): 367-376.
[13] 胡小锋, 姜海昌, 赵明久, 闫德胜, 陆善平, 戎利建. 一种Fe-Cr-Ni-Mo高强高韧合金钢焊接接头的组织和力学性能[J]. 金属学报, 2018, 54(1): 1-10.
[14] 陈连生, 李跃, 张明山, 田亚强, 郑小平, 徐勇, 张士宏. 两相区位错增殖对Mn元素配分及低碳钢贝氏体组织的影响[J]. 金属学报, 2017, 53(11): 1418-1426.
[15] 桂晓露,张宝祥,高古辉,赵平,白秉哲,翁宇庆. Q-P-T处理贝氏体/马氏体复相高强钢疲劳断裂特性研究*[J]. 金属学报, 2016, 52(9): 1036-1044.