【摘 要】
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该文对GCr15成品钢球在机械能的辅助下于不同介质中低温回火的热氧化行为进行了实验研究,通过自行设计的滚动加热回火装置对不同滚筒转速、加热温度、保温时间条件下所形成的
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该文对GCr15成品钢球在机械能的辅助下于不同介质中低温回火的热氧化行为进行了实验研究,通过自行设计的滚动加热回火装置对不同滚筒转速、加热温度、保温时间条件下所形成的表面微氧化膜色度及性能进行了分析.实验结果表明,与静态加热方式相比较,当滚筒转速在630~1000r.m.p时,钢球表面微氧化程度加深,开始产生微氧化色的温度降低.但在较高的转动速度下,由于钢球相互间和与筒壁的摩擦及固体粉末的冲击等各种因素的影响,使钢球表面的微氧化色变浅.加热温度在160℃~240℃范围内,保温时间一定时,钢球表面色从金属本色过渡到黄色、深黄色、深紫色等不同色阶.当温度保持在180℃,随保温时间的延长,钢球的表面色度在黄色色阶段逐步加深.加热温度和保温时间影响钢球的硬度,温度的升高和时间的延长都会降低其值,加热温度和保温时间对硬度的综合影响可用回火参量方程表示.表面微氧化膜的形成还与密封条件有关,在密封条件回火时,相同加热温度和保温时间下,所获得的色度较浅.介质对钢球表面微氧化也有一定的影响,经过几种介质对比实验得出,在一般情况下,在SiO<,2>介质中回火时,钢表面出现的氧化色比在空气中回火时的颜色深.低温回火时,钢表面产生的微氧化膜在纳米数量级范围,对钢球的尺寸影响非常小.从实验结果可知微氧化色不但取决于膜的厚度,还与钢表面的性质,氧化膜的成分、致密度以及钢在回火温度范围内发生的组织变化有关.钢球表面氧化膜在空气介质中具有一定的耐蚀性,但抗水蚀性能力较差.
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