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高速工具钢【W18Cr4V钢】-37

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图1


图2


图3


图4


材料名称:W18Cr4V钢
浸 蚀 剂:4%硝酸酒精溶液
处理情况:1260℃加热保温后淬入560℃盐浴中分级后空冷,经560℃保温1h回火3次,处理后硬度为65~66HRC
组织说明:磨削裂纹。图1所示为W18Cr4V钢制收割机刀片冲齿切边模,热处理后经成形磨削,发现经过磨削的表面有微小的裂纹。仔细观察,发现裂纹均垂直于磨削方向分布。
      图2:用砂纸将有微裂纹的模具表面略微磨平,并稍加抛光,浸蚀后在显微镜下观察,发现裂纹大多分布在碳化物集聚偏析处,形状稍弯曲但不长,其内无氧化物夹杂,周围也无脱碳现象。
      图3:进一步放大后,发现磨削痕迹处的组织为淬火马氏体、残留奥氏体,以及呈块、粒状分布的碳化物,晶界很清晰;在磨削痕迹淬火组织的两侧,则为回火充分的马氏体以及块、粒状碳化物。
      图4:再于裂纹周围仔细观察,可见裂纹附近的碳化物较密集,且在大块碳化物的尖角处有呈半网状分布的碳化物。
      由上述情况推知,此切边模的实际淬火温度已超过1260℃,致使模具在淬火加热时因炉温过高而呈过热状态,在成形磨削时,又由于进给量太大,冷却不当,导致模具表面由严重烧伤而出现重新淬火的组织,而淬火组织两侧的基体则因受热影响的作用得到进一步回火。与此同时,碳化物聚集处因碳化物的热膨胀系数比基体小,在磨削热的影响下,它将阻止基体膨胀;冷却时,又阻止基体的收缩。因此,在脆性的碳化物聚集处容易产生磨削裂纹,这种裂纹一般均垂直于磨痕方向分布,而且不深。本例主要是磨削时进给量太大,冷却不当所造成的。当然,碳化物偏析及淬火过热等,则是产生磨削裂纹的次要因素。

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GB/T 17455-2008无损检测 表面检测的金相复型技术
DL/T 652-1998 金相复型技术工艺导则
DL/T 884-2004 火电厂金相检验与评定技术导则
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