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1)  super high temperature quenching
超高温淬火
1.
With the aid of TEM,the effect of multi stepped tempering at high temperature on the microstructure and mechanical properties of the 46CrNiMoVA steel after super high temperature quenching has been investigated.
本文借助透射电镜初步探讨了多次高温回火处理对46 Cr Ni Mo V A 钢超高温淬火后的微观组织与力学性能的影响。
2)  high temperature quenching
高温淬火
1.
The effect of heat treatment crafts, common quenching, high temperature quenching, sub-zero treatment after quenching and so on,on strengthening and toughing properties of cold-punched mould steel was studied.
对 60Si2Mn冷冲模具钢采用常规淬火、高温淬火及淬火后深冷处理等热处理工艺进行强韧化对比试验,结果表明,经常规淬火深冷处理后其强韧性远超过高温淬火工艺,是一种实用性很强的强韧化工艺。
2.
Surface heat treatment,and high temperature quenching could extend the die life.
提出采用表面渗碳或碳氮共渗、高温淬火热处理工艺,能使热作模具使用寿命大幅提高。
3.
The effect of high temperature quenching followed by tempering on microscopic structures and mechanical properties of 3Cr2W8V steel has been studied by using X Ray Diffraction and Transmission Electron Microscope (TEM).
利用X射线衍射和透射电子显微镜(TEM)研究了3Cr2W8V钢高温淬火后回火对显微组织和力学性能的影响,着重讨论了回火转变与冲击韧度的关系。
3)  overheat hardening heat treatment
超高温淬火热处理
1.
And according to the die' s structure, the foged material quality and the hardness and toughness proper-ties introduces the advantanges and disadvantges of the three heat treatment processes: normai heat treatment, same temperature hardening heat treatmant and overheat hardening heat treatment.
介绍以5CrMnMo为材质的热锻模及几种热处理方法在我公司的应用,说明了模具的制作过程,并根据模具 的结构、模具用于被施锻件的材质、模具所要求的硬度和韧性性能等要求,介绍常规淬火热处理和等温淬火热处理 工艺、超高温淬火热处理三种工艺方法的优缺点。
4)  high temperature quenching and tempering
高温淬火回火
5)  super high speed impact quenching
超高速冲击淬火
1.
Because of super rapid heating and cooling while pulse current is switched on,the super high speed impact quenching is accomplished around crack tip.
由于裂尖附近超快速加热和冷却 ,金属材料完成了一次超高速冲击淬火。
6)  ultrahigh temperature normalizing
超高温正火
1.
The influence of ultrahigh temperature normalizing on the microstructure and properties of ZG30CrMn2Si2NiMo cast steel were investigated.
研究了超高温正火对ZG30CrMn2Si2NiMo钢的组织和力学性能的影响。
补充资料:淬火裂纹和非淬火裂纹的特征及实例分析

淬火裂纹是指在淬火过程中或在淬火后的室温放置过程中产生的裂纹。后者又叫时效裂纹。造成淬火开裂的原因很多,在分析淬火裂纹时,应根据裂纹特征加以区分。


一、淬火裂纹的特征


在淬火过程中,当淬火产生的巨大应力大于材料本身的强度时,便会导致裂纹产生。淬火裂纹往往是在马氏体转变开始进行后不久产生的,裂纹的分布则没有一定的规律,但一般容易在工件的棱角槽口、截面突变处形成。


在显微镜下观察到的淬火开裂,可能是沿晶开裂,也可能是穿晶开裂;有的呈放射状,也有的呈单独线条状或呈网状。


因在马氏体转变区的冷却过快而引起的淬火裂纹,往往是穿晶分布,而且裂纹较直,周围没有分枝的小裂纹。


因淬火加热温度过高而引起的淬火裂纹,都是沿晶分布,裂纹尾端尖细,并呈现过热特征:结构钢中可观察到粗针状马氏体;工具钢中可观察到共晶或角状碳化物。


表面脱碳的高碳钢工件,淬火后容易形成网状裂纹。这是因为,表面脱碳层在淬火冷却时的体积胀大比未脱碳的心部小,表面材料受心部膨胀的作用而被拉裂呈网状。


二、非淬火裂纹的特征


淬火后发生的裂纹,不一定都是淬火所造成的,一般可根据下面的特征来区分。


淬火后发现的裂纹,如果裂纹两侧有氧化脱碳现象,则可以肯定裂纹在淬火之前就已经存在。淬火冷却过程中,只有当马氏体转变量达到一定数量时,裂纹才有可能形成。与此相对应的温度,大约在250℃以下。在这样的低温下,即使产生了裂纹,裂纹两侧也不会发生脱碳和出现明显氧化。所以,有氧化脱碳现象的裂纹是非淬火裂纹。


如果裂纹在淬火前已经存在,又不与表面相通,这样的内部裂纹虽不会产生氧化脱碳,但裂纹的线条显得柔软,尾端圆秃,也容易与淬火裂纹的线条刚健有力,尾端尖细的特征区别开来。


三、实例分析


实例一:


40Cr钢制成的转子轴,经锻造、淬火后发现裂纹。裂纹两侧有氧化迹象,经金相检验,裂纹两侧存在脱碳层,而且裂纹两侧的铁素体呈较大的柱状晶粒,其晶界与裂纹大致垂直。结论:裂纹是在锻造时形成的非淬火裂纹。


当工件在锻造过程中形成裂纹时,淬火加热即引起裂纹两侧氧化脱碳。随着脱碳过程的进行,裂纹两侧的碳含量降低,铁索体晶粒开始生核。当沿裂纹两侧生核的铁素体晶粒长大到彼此接触后,便向离裂纹两侧较远的基体方向生长。由于裂纹两侧在脱碳过程中碳浓度的下降,也是由裂纹的开口部位向内部发展,因而为铁素体晶粒的不断长大提供了条件,故最终长大为晶界与裂纹相垂直的柱状晶体。


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