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1)  harden temper stainless strip
硬态不锈钢
1.
The technological principium of harden temper stainless strip is discussed.
论述了轧制生产硬态不锈钢的工艺原理,并以某厂生产 SUS301和 SUS304硬态不锈钢为例,分析了硬态不锈钢轧后表面硬度的影响因素,分别采用最小二乘法和 BP 神经网络方法建立了硬态不锈钢冷轧后的表面硬度的预报模型,并将两者的计算结果都与现场实测表面硬度数据进行比较验证,结果表明基于 BP 神经网络的硬态不锈钢表面硬度预报模型具有更高的预报精度,可以用于工厂在生产中轧制工艺的制定。
2)  hardend strainless steel
硬化不锈钢
3)  hardenable stainless steel
硬质合金不锈钢
4)  Precipitation hardening stainless steel
沉淀硬化不锈钢
1.
Effect of Heat Treatment on Mechanical Properties of High Strength Free-Cutting Precipitation Hardening Stainless Steel 2Cr16Ni3Mo2CuN;
热处理对高强度易切削沉淀硬化不锈钢2Cr16Ni3Mo2CuN力学性能的影响
2.
By means of tensile test,instrumented impact test,hardness test,the microstructure and mechanics properties of two welded joints were investigated,which were dissimilar steel welded joints of precipitation hardening stainless steel FV520(B) and low carbon quenched and tempered steel 18CrMnMoV, to be post-weld heat-treated at 850℃ oil quenched,and aged at 560℃,600℃ respectively.
通过拉伸试验、示波冲击试验和硬度试验,对两种焊后热处理(850℃油淬+560℃时效、850℃油淬+600℃时效)下的沉淀硬化不锈钢FV520(B)/低碳调质钢18CrMnMoV异种钢焊接接头的组织和力学性能进行了研究,结果表明:两种焊接接头中,焊缝组织粗大,硬度最高,韧性最低;600℃时效处理后的焊缝和两种母材的硬度均低于560℃时效处理后的焊接接头的相应位置的硬度,但前者的韧性高于后者;在两种焊接接头中的FV520(B)母材侧热影响区均存在软化区,这是导致两种焊接接头在拉伸试验中均断裂于该位置的主要原因;600℃时效的焊接接头具有比较合理的综合力学性能。
3.
The effects of prime heat treatment parameters on mechanical properties of the precipitation hardening stainless steel 0Cr17Ni5Mo3 were studied by the orthogonal design of experiment.
用正交设计法研究固溶温度、固溶时间、调整处理温度和调整处理时间对0Cr17N i5Mo3沉淀硬化不锈钢力学性能的影响。
5)  Precipitation-hardening stainless steel
沉淀硬化不锈钢
6)  0Cr17Ni4Cu4Nb Precipitation-Hardening Stainless Steel
Ocr17Ni4Cu4Nb沉淀硬化不锈钢
补充资料:超硬刀具及其在硬车削加工中的应用
 随着现代科学技术的发展,各种高硬度的工程材料越来越多地被采用,而传统的车削技术难以胜任或根本无法实现对某些高硬度材料的加工。涂层硬质合金、陶瓷、PCBN等超硬刀具材料因其具有很高的高温硬度、耐磨性和热化学稳定性,这为高硬度材料的切削加工提供了最基本的前提条件,并在生产中取得了明显效益。

超硬刀具及其选用



    超硬刀具采用的材料及其刀具结构和几何参数是实现硬车削的基本要素,因此,如何选择超硬刀具材料,设计出合理的刀具结构和几何参数对稳定实现硬车削是十分重要的。



1,超硬刀具材料及其选用



涂层硬质合金



    在韧性较好的硬质合金刀具上涂覆1层或多层耐磨性好的TiN、TiCN、TiAlN和Al3O2等,涂层的厚度为2~18µm,涂层通常具有比刀具基体和工件材料低得多的热传导系数,减弱了刀具基体的热作用;另一方面能有效地改善切削过程的摩擦和粘附作用,降低切削热的生成。



    涂层按生成方法可分为物理气相沉积(PVD)与化学气相沉积(CVD)2种。PVD涂层(2~6µm)主要包括TiN、TiCN、TiAlN等,其成分还在不断地增加,如TiZrN。TiN和TiC涂层的最高压力分别可达到3580MPa和3775MPa,TiAlN涂层因缺乏可靠的弹性模量数据而得不到准确的压应力值,高速切削实验结果表明TiAlN性能最好。图1为这3种涂层硬度随温度变化的情况,在室温下硬度最高,当温度超过[Y;\时,TiAlN涂层的硬度高于TiCN和TiN涂层。图2为加工镍基高温合金Inconel178时用2种切削速度v1=193.5m/min和v2=380m/min条件下的刀具寿命,实验表明TiCN和TiAlN涂层的切削性能明显优于TiN涂层。






    尽管PVD涂层显示出很多优点,但一些涂层如Al2O3和金刚石则倾向于采用CVD涂层技术。Al2O3是一种耐热和抗氧化很强的涂层,它能够将刀具体和切削产生的热量隔离开。通过CVD涂层技术,还可以综合各种涂层的优点,以达到最佳的切削效果,满足切削加工的需要。例如。TiN具有低摩擦特性,可减少涂层组织的损耗,TiCN可降低后刀面的磨损,TiC涂层硬度较高,Al2O3涂层具有优良的隔热效果等。



    涂层硬质合金刀具与硬质合金刀具相比,无论在强度、硬度和耐磨性方面均有了很大提高。车削硬度在HRC45~55的工件,低成本的涂层硬质合金可实现高速车削。近年来,一些厂家应用改进涂层材料等方法,使涂层刀具的性能有了极大的提高。如美、日的一些厂家采用瑞士AlTiN涂层材料和新涂层专利技术生产的涂层刀片,硬度高达HV4500~4900,可在498.56m/min的速度时切削硬度HRC47~58的模具钢。在车削温度高达1500~1600°C时仍然硬度不降低、不氧化,刀片寿命为一般涂层刀片的4倍,而成本只有30%,且附着力好。


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参考词条