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低碳钢表面激光相变硬化研究

张培磊 丁敏 姚舜 姚成武

引用本文:
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低碳钢表面激光相变硬化研究

    作者简介: 张培磊(1981-),男,博士研究生,现主要从事激光表面强化研究..
    通讯作者: 姚舜, ys@sjtu.edu.en
  • 基金项目:

    国家科技部国际科技合作资助项目(2006DFB52680);上海市科委国际合作资助项目(061107030)

  • 中图分类号: TG156.99

Research of laser transformation hardening on mild steel

    Corresponding author: YAO Shun, ys@sjtu.edu.en ;
  • CLC number: TG156.99

  • 摘要: 为了研究不同激光功率及不同的冷却条件下,激光相变硬化处理对低碳钢表面性能和组织的影响,采用激光表面相变硬化方法,在低碳钢表面获得了比原先母材硬度高100HV~150HV的硬化层,采用金相显微镜分析了激光处理区的组织,且用显微硬度计测量了单道扫描时的纵向和横向的硬度分布.研究发现,激光作用区主要是低碳板条马氏体与未转变的索氏体甚至屈氏体、回火索氏体组织.搭接区组织均为细小的马氏体及中间分布着索氏体组织;由于10CrNiMo钢含碳量较低和碳扩散系数不同的原因,其最高硬度层并未在表面形成,而是形成在次表层.在软化区,前一道扫描形成的马氏体受到回火作用,原先固溶在马氏体中的碳析出,形成了回火索氏体,降低了硬度.结果表明,激光相变硬化工艺可以将10CrNiMo钢的表面硬度提高100HV~150HV左右,且表面保持很好的韧性,若想进一步提高其表面硬度,还需采取熔覆等其它工艺.
  • [1]

    ZHANG F J,BU D X,ZHANG G D,et al.Ultra-narrow gap gas-shield metal arc welding of 980 steel[J].Electric Welding Machine,2006(5):51-54(in Chinese).
    [2]

    LI T D,WANG Y,HE Q K,et al.Study on microstructure and performance of 45 steel treated by malti-time laser transformation hardening[J].China Surface Engineering,2007,20(2):33-37(in Chinese).
    [3]

    CHAO M J,DU Y D,LIANG E J,et al.Investigation of laser surface hardening for mould-cutting roller[J].Laser Technology,2003,27(6):500-503(in Chinese).
    [4]

    XU Z W,HUANG Zh,RU A,et al.Law of microstructural formation of low carbon steel in laser melting process and heating transformation of the melted microstructure[J].Heat Treatment of Metals,2003,28(10):22-25(in Chinese).
    [5]

    MA K,YANG Y L,WANG Ch Sh,et al.Effect of laser hardening technical parameters on hardened depth of 40Cr steel[J].Laser Technology,2002,26(4):262-263(in Chinese).
    [6]

    WU G,SONG G M,HUANG W J.Influence of laser processing parameters on the case-depth and the hardness[J].Laser Technology,2007,31(4):163-165(in Chinese)
    [7]

    LI J Ch.Research on optimization of controlling of laser heat treatment[M].Beijing:Metallurgical Industry Press,1995:155-160(in Chinese)
    [8]

    MIOKOVIC T,SCHULZE V,LOHE D,et al.Influence of heating rate,cooling rate and number of pulses on the microstructure of AISI 4140 after short-time-hardening[J].International Journal of Materals Product Technology,2005,24(1/4):207-230.
  • [1] 洪妙刘佳石岩张培学魏登松 . 工艺参数对球墨铸铁和低碳钢激光焊接的影响. 激光技术, 2024, 48(1): 54-59. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2024.01.009
    [2] 邱星武 . 1Cr18Ni9Ti激光相变硬化层组织及性能. 激光技术, 2011, 35(3): 425-427,432. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.03.036
    [3] 黄开金谢长生许德胜 . 脉冲激光熔凝和相变硬化的研究现状. 激光技术, 2003, 27(2): 130-133.
    [4] 杨凯欣孙文磊肖奇陈子豪 . 激光熔覆Fe06+(TiC/Mo)复合涂层硬度及耐磨性能研究. 激光技术, 2023, 47(3): 393-399. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.03.017
    [5] 张思玉王必本郑克全 . 碳钢表面激光熔覆WC-TiC-SiC-Co的研究. 激光技术, 1994, 18(2): 110-113.
    [6] 巴一韩善果任香会师文庆黄进钰黄江谢玉萍何宽芳 . 不同功率对激光摆动焊接钢/铝异种材料的影响. 激光技术, 2022, 46(5): 636-640. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.05.009
    [7] 刘鹏良孙文磊王恪典黄海博 . 扫描速率对激光熔覆镍基合金涂层性能的影响. 激光技术, 2018, 42(6): 845-848. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.06.022
    [8] 王东生黄因慧田宗军刘志东朱军 . 激光重熔喷射电沉积纳米结构镍涂层性能研究. 激光技术, 2008, 32(3): 231-233,251.
    [9] 黄海博孙文磊 . Ni60激光熔覆工艺参量对涂层裂纹及厚度的影响. 激光技术, 2021, 45(6): 788-793. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.06.019
    [10] 宋传旺李明喜 . 纳米CeO2对激光熔覆Ni基合金层组织与性能的影响. 激光技术, 2006, 30(3): 228-231.
    [11] 陈顺高张晓明郑启池李瑞峰 . CeO2对激光熔覆Ni60合金涂层组织及性能的影响. 激光技术, 2017, 41(6): 904-908. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.06.027
    [12] 石岩张宏徐春鹰王存山 . 18Cr2Ni4W钢渗碳激光强化复合处理研究. 激光技术, 2003, 27(2): 113-115.
    [13] 刘志勤张洪欣王开富郑克全 . 激光熔覆金属陶瓷复合合金层的组织与性能研究. 激光技术, 1998, 22(1): 46-49.
    [14] 朱维东刘其斌 . 宽带激光熔覆WCp/Ni基合金梯度涂层的组织与性能. 激光技术, 2002, 26(3): 183-185.
    [15] 孙荣禄郭立新董尚利杨德庄 . 钛合金表面激光熔覆NiCrBSi(Ti)-TiC涂层. 激光技术, 2001, 25(5): 343-346.
    [16] 许仁军张永康陈菊芳 . AZ91镁合金激光表面熔凝处理的微观组织变化. 激光技术, 2008, 32(5): 487-489.
    [17] 李玉红 . A3钢表面激光熔覆金属陶瓷TiC-B4C-SiC-Co材料研究. 激光技术, 2003, 27(5): 396-397,399.
    [18] 周二华曾晓雁吴新伟朱蓓蒂 . A3钢表面激光熔覆Fe-WC金属陶瓷复合层的研究. 激光技术, 1997, 21(1): 34-37.
    [19] 高明曾晓雁胡乾午 . 低碳钢CO2激光-脉冲MAG电弧复合焊接工艺研究. 激光技术, 2006, 30(5): 498-500,506.
    [20] 王丹丹余圣甫刘毅 . 激光功率对镀Cu-Ni低碳钢/不锈钢焊点性能的影响. 激光技术, 2016, 40(6): 806-809. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.06.007
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出版历程
  • 收稿日期:  2008-09-07
  • 录用日期:  2008-11-26
  • 刊出日期:  2009-12-25

低碳钢表面激光相变硬化研究

    通讯作者: 姚舜, ys@sjtu.edu.en
    作者简介: 张培磊(1981-),男,博士研究生,现主要从事激光表面强化研究.
  • 1. 上海交通大学上海市激光制造与材料改性重点实验室(筹), 上海, 200240
基金项目:  国家科技部国际科技合作资助项目(2006DFB52680);上海市科委国际合作资助项目(061107030)

摘要: 为了研究不同激光功率及不同的冷却条件下,激光相变硬化处理对低碳钢表面性能和组织的影响,采用激光表面相变硬化方法,在低碳钢表面获得了比原先母材硬度高100HV~150HV的硬化层,采用金相显微镜分析了激光处理区的组织,且用显微硬度计测量了单道扫描时的纵向和横向的硬度分布.研究发现,激光作用区主要是低碳板条马氏体与未转变的索氏体甚至屈氏体、回火索氏体组织.搭接区组织均为细小的马氏体及中间分布着索氏体组织;由于10CrNiMo钢含碳量较低和碳扩散系数不同的原因,其最高硬度层并未在表面形成,而是形成在次表层.在软化区,前一道扫描形成的马氏体受到回火作用,原先固溶在马氏体中的碳析出,形成了回火索氏体,降低了硬度.结果表明,激光相变硬化工艺可以将10CrNiMo钢的表面硬度提高100HV~150HV左右,且表面保持很好的韧性,若想进一步提高其表面硬度,还需采取熔覆等其它工艺.

English Abstract

参考文献 (8)

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