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WC增强铁基合金粉芯热丝等离子弧熔覆层的制备及其组织和性能
1
作者
凌壮壮
冯曰海
(
指导
)
夏杰
《机械工程材料》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第8期39-44,64,共7页
采用电阻热与等离子弧双热源同步加热WC增强铁基合金粉芯丝材的方法制备WC增强铁基合金熔覆层,研究了不同热丝电流(0,40,50,60,70 A)下熔覆层的宏观形貌、显微组织和性能,获得了合适的热丝电流。结果表明:当热丝电流为50 A时,熔覆层的...
采用电阻热与等离子弧双热源同步加热WC增强铁基合金粉芯丝材的方法制备WC增强铁基合金熔覆层,研究了不同热丝电流(0,40,50,60,70 A)下熔覆层的宏观形貌、显微组织和性能,获得了合适的热丝电流。结果表明:当热丝电流为50 A时,熔覆层的成形质量较好,稀释率最低,为51.77%;随着热丝电流的增大,熔覆层的平均晶粒尺寸先减小后增大,碳化物含量先增多后减少,当热丝电流为50 A时,组织以细小的奥氏体胞状晶为主,晶粒平均尺寸较小,为9.45μm,并且碳化物含量最多;随着热丝电流的增加,熔覆层的平均硬度先升高后降低,磨损率和摩擦因数均先减小后增大,当热丝电流为50 A时,平均硬度最高,为403.1 HV,摩擦因数和磨损率均最小,分别为0.52和4.53×10^(-6)mm^(3)·N^(-1)·m^(-1)。
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关键词
热丝等离子弧
碳化钨增强铁基合金
显微组织
耐磨性能
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职称材料
题名
WC增强铁基合金粉芯热丝等离子弧熔覆层的制备及其组织和性能
1
作者
凌壮壮
冯曰海
(
指导
)
夏杰
机构
南京理工大学材料科学与工程学院
出处
《机械工程材料》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第8期39-44,64,共7页
基金
国防创新特区项目(17-H863)。
文摘
采用电阻热与等离子弧双热源同步加热WC增强铁基合金粉芯丝材的方法制备WC增强铁基合金熔覆层,研究了不同热丝电流(0,40,50,60,70 A)下熔覆层的宏观形貌、显微组织和性能,获得了合适的热丝电流。结果表明:当热丝电流为50 A时,熔覆层的成形质量较好,稀释率最低,为51.77%;随着热丝电流的增大,熔覆层的平均晶粒尺寸先减小后增大,碳化物含量先增多后减少,当热丝电流为50 A时,组织以细小的奥氏体胞状晶为主,晶粒平均尺寸较小,为9.45μm,并且碳化物含量最多;随着热丝电流的增加,熔覆层的平均硬度先升高后降低,磨损率和摩擦因数均先减小后增大,当热丝电流为50 A时,平均硬度最高,为403.1 HV,摩擦因数和磨损率均最小,分别为0.52和4.53×10^(-6)mm^(3)·N^(-1)·m^(-1)。
关键词
热丝等离子弧
碳化钨增强铁基合金
显微组织
耐磨性能
Keywords
hot wire plasma arc
WC reinforced iron-based alloy
microstructure
wear resistance
分类号
TG456.2 [金属学及工艺—焊接]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
WC增强铁基合金粉芯热丝等离子弧熔覆层的制备及其组织和性能
凌壮壮
冯曰海
(
指导
)
夏杰
《机械工程材料》
CAS
CSCD
北大核心
2023
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职称材料
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