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深冷处理的主要优点可以增强抗磨性;增强强度和韧性;提高抗腐蚀、耐磨性;增强抗冲击性;提高抗疲劳强度;经过一次深冷处理可以保证被处理材料始终具有被提高的力学性能;不

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深冷处理的主要优点可以增强抗磨性;增强强度和韧性;提高抗腐蚀、耐磨性;增强抗冲击性;提高抗疲劳强度;经过一次深冷处理可以保证被处理材料始终具有被提高的力学性能;不引起外形尺寸变形;可以应用于新/旧工件;可以消除内应力;提高材料稳定性;处理成本低廉,由于延长刀具寿命可以降低换刀、修磨的时间,以节约生产成本;可以取得与其他表面处理相同的表面结果(如镀钛、铬、泰弗龙);可以生产更加紧密的分子结构,从而在较大的接触面上降低摩擦力、发热和磨损。
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关于钢铁材料的深冷处理的作用机理,国内外的研究已较为广泛和深入,且大家均已基本取得共识,主要的观点如下。
l、从马氏体中析出超细碳化物,从而弥散强化这一点得到了几乎所有研究的证实,主要原因为马氏体经-l96C深冷,由于体积收缩,Fe的晶格常数有缩小的趋势,从而加强了碳原子析出的驱动力,但由于低温下的扩散更为困难,扩散距离更短,于是在马氏体的基体上析出了大量的弥散的超微细碳化物. 2.1 黑色合金(钢铁)的深冷机理 关于钢铁材料的深冷处理的作用机理,国内外的研究已较为广泛和深入,且大家均已基本取得共识,主要的观点如下。
2、l从马氏体中析出超细碳化物,从而弥散强化这一点得到了几乎所有研究的证实,主要原因为马氏体经-l96C深冷,由于体积收缩,Fe的晶格常数有缩小的趋势,从而加强了碳原子析出的驱动力,但由于低温下的扩散更为困难,扩散距离更短,于是在马氏体的基体上析出了大量的弥散的超微细碳化物。 2.l.2残余奥氏体的改变低温下(即Mf点以下)残余奥氏体发生分解,转变为马氏体,提高了工件的硬度和强度。有学者认为深冷可完全消除残余奥氏体;也有学者发现深冷只能降低残余奥氏体的数量,但不能完全消除;还有人认为深冷改变了残余奥氏体的形状、分布和亚结构,有利于提高钢的强韧性。
3、组织细化组织细化引起工件的强韧化。这主要指原来粗大的马氏体板条发生了碎化。有学者认为马氏体点阵常数发生了变化;也有学者认为马氏体分解析出微细碳化物时造成了组织细化。
4、表面产生残余压应力冷却过程可能引起缺陷(微孔,内应力集中部位)的塑性流变。复温过程中在空位表面产生残余应力,这种应力可以减轻缺陷对材料局部强度的损害。最终表现为磨料磨损抗力的提高。
5、深冷处理部分转移了金属原子的动能原子间既存在使原子紧靠在一起的结合力,又存在使之分开的动能。深冷处理部分转移了原子间的动能,从而使原子结合的更紧密,提高了金属的性能。
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