资料介绍
介绍了高硬度轴尖用Ni-40Cr-3.5Al-1.0Nb-B合金的性能,研究了该合金加工工艺、热处理工艺对硬度的影响,分析了合金的相组织和时效强化机理。
关键词:轴尖;高硬度;Ni-40Cr-3.5Al-1.0Nb-B合金;相组织;时效强化
在一些高速或长期运行的仪表中,常有一些转动部件,这些转动部件一般由两端的轴尖来支承,可加工无磁超硬合金就是制造转动仪表轴尖不可或缺的材料,由于这类仪表的运行精度要求非常高,因此,对仪表转动部件两端的轴尖材料就提出了严格的要求。制造轴尖的材料至少应具备如下几方面的性能:(1)高的硬度,HV≥800;(2)高的抗弯强度σbb≥1000MPa;(3)无磁、不锈,磁导率一般小于1.001;(4)较少的夹杂物,夹杂物等级≤1.0级。目前,典型的无磁轴尖材料有钴基合金(Co40系列合金及Co75W25系列合金)和铬基合金(如Cr40系列),只要工艺得当,这些材料基本都能满足上述技术性能。特别是Cr40系列合金,前苏联在20世纪70年代初曾报道过40хню-ви合金φ0.5mm丝材的最高实验室硬度可达HRC67,但大于0.5mm的丝材则远低于这个硬度。国内,陕西精密合金研究所于20世纪80年代初仿制了该合金,取名为3J40,φ2.5mm以下丝材的最高硬度为HV880。然而,在一些特殊情况下,这些性能指标则不能满足某些仪表(如陀螺仪)的需要,如直径>φ2.5mm的大轴尖,要求硬度HV≥900,抗弯强度σbb≥1300MPa,磁导率μ≤1.001,夹杂物≤1级等等。为此,我们在铬基合金40хню-ви的基础上,进一步合金化,加入Nb≤1.5%、B≤0.5%,这些元素与基体金属形成金属间化合物,使合金形成大量、弥散的硬质相,并优化制备工艺,获得了直径φ2.8mm,时效后硬度908HV,抗弯强度≥1500MPa的轴尖材料。
2 试 验
采用电解镍、金属铬、电解铝、电解锰、金属铌、硼铁为原材料,在ZG-25A真空感应炉内熔炼,本实验所熔炼的轴尖合金化学成份(质量分数%)为:Cr≤41%、Al≤3.7%、Mn≤1.0%、Nb≤1.5%、B≤0.5%、0.002C、0.005S、0.008P、其余为Ni。铸锭在柴油炉内加热到1150℃,保温1h,热锻成φ38mm自耗电极棒,经砂磨外皮后,在ZH-5-15真空自耗炉内自耗成φ100mm合金锭,又于1150℃热锻成30mm×30mm方坯,于1150℃进行热轧,热轧条尺寸为φ12mm~φ16mm,然后在1200℃保温40min、水淬,进行固溶处理,最终冷拉成φ2.8mm丝材,其间,截取不同变形量的样品,并与成品丝材一起进行各种热处理试验。
试样首先在AKASHI-703硬度计上测试其硬度,力学性能在DL-500拉伸试验机上进行,并在OLYMPUS-PM3光学显微镜下观察和分析金相组织,同时对非金属夹杂物进行统计分析和评级。差热分析是在德国产NETZSCH-STA-449C仪器上进行的。最后在JCXA-733电子探针上进行第二相的形貌观察和分析。
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