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GCr15SiMn贝氏体轴承钢超声滚压表层组织与性能
被引量:
1
1
作者
安容升
程志
+3 位作者
潘金芝
陈春焕
刘鹏涛
任瑞铭
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第10期430-438,共9页
目的 研究超声滚压加工对贝氏体轴承钢的影响,并分析超声滚压工艺参数对贝氏体轴承钢试样表层组织及性能的影响规律,为提升贝氏体轴承表面性能提供理论及试验依据。方法 通过超声滚压加工前后试样对比分析,确定超声滚压处理技术对贝氏...
目的 研究超声滚压加工对贝氏体轴承钢的影响,并分析超声滚压工艺参数对贝氏体轴承钢试样表层组织及性能的影响规律,为提升贝氏体轴承表面性能提供理论及试验依据。方法 通过超声滚压加工前后试样对比分析,确定超声滚压处理技术对贝氏体轴承钢组织性能的提升;通过单因素试验法,研究超声滚压工艺试样组织、性能的影响规律;通过表面与截面组织相结合的方法,分析贝氏体轴承钢组织的类别特征。结果 根据试样表面状态可将原始试样分为3类:细晶层存在表面微裂纹的截面组织、细晶层无裂纹的截面组织及无细晶层截面组织。超声滚压后,3类截面组织均产生塑性变形层,无细晶层截面组织形成的塑性变形层最厚。超声滚压处理后,存在于原始试样表面的机加工纹理变细,犁沟变浅;试样表面粗糙度降幅可达75%,试样表面硬度增幅为4%,且试样表面产生了约90μm硬化层。结论 相同静压力下,随电流增加,试样表面粗糙度显著降低,塑性变形层显著增加,硬度、硬化层深度增加但增幅较小;相同电流下,随静压力增加,试样表面硬度、塑性变形层深度、硬化层深度及表面硬度增加,粗糙度变化不大。
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关键词
GCr15SiMn贝氏体轴承钢
表面超声滚压处理
细晶层
表面性能
表层组织
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职称材料
题名
GCr15SiMn贝氏体轴承钢超声滚压表层组织与性能
被引量:
1
1
作者
安容升
程志
潘金芝
陈春焕
刘鹏涛
任瑞铭
机构
大连交通大学材料科学与工程学院
大连交通大学辽宁省轨道交通关键材料重点实验室
出处
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第10期430-438,共9页
基金
航空科学基金(实验室类)项目
航空科学基金(20200036064001)。
文摘
目的 研究超声滚压加工对贝氏体轴承钢的影响,并分析超声滚压工艺参数对贝氏体轴承钢试样表层组织及性能的影响规律,为提升贝氏体轴承表面性能提供理论及试验依据。方法 通过超声滚压加工前后试样对比分析,确定超声滚压处理技术对贝氏体轴承钢组织性能的提升;通过单因素试验法,研究超声滚压工艺试样组织、性能的影响规律;通过表面与截面组织相结合的方法,分析贝氏体轴承钢组织的类别特征。结果 根据试样表面状态可将原始试样分为3类:细晶层存在表面微裂纹的截面组织、细晶层无裂纹的截面组织及无细晶层截面组织。超声滚压后,3类截面组织均产生塑性变形层,无细晶层截面组织形成的塑性变形层最厚。超声滚压处理后,存在于原始试样表面的机加工纹理变细,犁沟变浅;试样表面粗糙度降幅可达75%,试样表面硬度增幅为4%,且试样表面产生了约90μm硬化层。结论 相同静压力下,随电流增加,试样表面粗糙度显著降低,塑性变形层显著增加,硬度、硬化层深度增加但增幅较小;相同电流下,随静压力增加,试样表面硬度、塑性变形层深度、硬化层深度及表面硬度增加,粗糙度变化不大。
关键词
GCr15SiMn贝氏体轴承钢
表面超声滚压处理
细晶层
表面性能
表层组织
Keywords
GCr15SiMn bainitic bearing steel
surface ultrasonic rolling treatment
fine-grained layer
surface properties
surface structure
分类号
V261.2 [航空宇航科学与技术—航空宇航制造工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
GCr15SiMn贝氏体轴承钢超声滚压表层组织与性能
安容升
程志
潘金芝
陈春焕
刘鹏涛
任瑞铭
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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