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42CrMoA滚丝轴端部开裂分析
1
作者
刘桂江
滕正德
+3 位作者
单名言
杨勇峰
卢玮
王军敏
《物理测试》
CAS
2023年第4期24-26,共3页
对42CrMoA滚丝轴零件端部开裂缺陷进行了宏观、化学成分和微观失效分析,失效分析表明,滚丝轴开裂源为原材料原始端部裂纹;过程调查和讨论分析确定原材料原始端部裂纹的产生工序为砂轮磨切锯冷切过程中形成的锯切裂纹。锯切裂纹的产生原...
对42CrMoA滚丝轴零件端部开裂缺陷进行了宏观、化学成分和微观失效分析,失效分析表明,滚丝轴开裂源为原材料原始端部裂纹;过程调查和讨论分析确定原材料原始端部裂纹的产生工序为砂轮磨切锯冷切过程中形成的锯切裂纹。锯切裂纹的产生原因主要为钢材冷却应力及锯切热应力的综合作用,通过采取对钢材退火及坑冷缓冷的办法可防止锯切裂纹的出现。
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关键词
开裂
锯切
冷却
原文传递
题名
42CrMoA滚丝轴端部开裂分析
1
作者
刘桂江
滕正德
单名言
杨勇峰
卢玮
王军敏
机构
东北特钢集团抚顺特殊钢股份有限公司
出处
《物理测试》
CAS
2023年第4期24-26,共3页
文摘
对42CrMoA滚丝轴零件端部开裂缺陷进行了宏观、化学成分和微观失效分析,失效分析表明,滚丝轴开裂源为原材料原始端部裂纹;过程调查和讨论分析确定原材料原始端部裂纹的产生工序为砂轮磨切锯冷切过程中形成的锯切裂纹。锯切裂纹的产生原因主要为钢材冷却应力及锯切热应力的综合作用,通过采取对钢材退火及坑冷缓冷的办法可防止锯切裂纹的出现。
关键词
开裂
锯切
冷却
Keywords
cracking
sawing
cooling
分类号
TG115 [金属学及工艺—物理冶金]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
42CrMoA滚丝轴端部开裂分析
刘桂江
滕正德
单名言
杨勇峰
卢玮
王军敏
《物理测试》
CAS
2023
0
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