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Effets du traitement thermique sur la résistance des plaques résistantes à l'usure

March 18, 2024

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Effets du traitement thermique sur la résistance des plaques résistantes à l'usure
La plaque résistante à l'usure est un matériau métallique très important avec une résistance élevée, une bonne ductilité et de bonnes performances de soudage.La résistance des plaques traditionnelles résistantes à l'usure est principalement liée à leur teneur en carbone et en éléments d'alliageIl est connu que le renforcement par précipitation et le raffinage des grains sont également des moyens importants d'améliorer la résistance des matériaux métalliques.mais jusqu'à présent peu de gens ont étudié son rôle dans les plaques résistantes à l'usureLe rôle des alliages Nb, V et Ti dans le raffinement des grains et le renforcement par précipitation dans les aciers à haute résistance les rend largement utilisés.la précipitation des carbonitrides dans des conditions de laminage contrôlées peut non seulement empêcher la recristallisation des grains d'austénite, mais empêche également efficacement la croissance de gros grains d'austénite déformés.La fonction de renforcement par dispersion de la phase précipitée de carbonitrure améliore considérablement la résistance et la ténacité de la plaque résistante à l'usure. The reason why Ti is selected as the added element is because the precipitation phase of Ti has the greatest precipitation strengthening effect under the same precipitation amount and the same precipitation sizeL'ampleur de l'effet de renforcement est contrôlée par le nombre, la distribution et la taille des particules de TiC.L'objectif est d'obtenir le plus possible de 1 à 5 nm de phase de précipitation de TiC par laminage contrôlé., un refroidissement contrôlé et un traitement thermique ultérieur, d'une part pour assurer un renforcement par précipitation plus élevé, d'autre part,il joue le rôle de raffinage des grains et produit un effet de renforcement des grains finsSur la base de cette idée de conception, la structure de la plaque résistante à l'usure en microalliage de Ti a été caractérisée.En analysant la contribution de chaque composant à la résistance, le mécanisme principal de renforcement de l'acier expérimental et l'effet de renforcement de l'élément de microalliage Ti ont été clarifiés.

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La composition chimique de la plaque résistante à l'usure expérimentale est de 0,2C1.5Mn0.16Ti30×10-6N. L'acier expérimental a été coulé dans un moule après fusion sous vide.Le lingot a été maintenu à 1250 °C pendant 2 heures, puis forgé à 1200-850 °C en une billette de 30 mm × 200 mm × 100 mmLe billet forgé est ensuite maintenu à 1250°C pendant 2 heures dans un four à muffles.Il a finalement été roulé dans une plaque de 7 mm d'épaisseur à travers 4 passages de déformation sur un laminage réversible en laboratoireLa température finale de laminage est de 850 à 880°C et la méthode de refroidissement par étanchéité est utilisée après laminage.La plaque d'acier trempée après laminage a ensuite été placée dans un four à 550°C pendant 3 heures pour étudier l'effet du traitement thermique de trempage sur la précipitation de Ti dans l'acier.Après un traitement de trempage, la plaque résistante à l'usure est placée dans un four à 880°C pendant 5 minutes, puis éteinte à température ambiante de façon à obtenir une structure martensitique.

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Après l'ajout de Ti, la résistance de la plaque résistante à l'usure est améliorée en raison de l'effet de renforcement par précipitation fourni par la formation de TiC.Le processus de trempage et de réchauffement peut favoriser la formation de précipitats de TiC plus fins de 1 à 10 nm et affiner les grains à 8 μmLa combinaison du renforcement par précipitation et du raffinement des grains améliore encore la résistance de la plaque résistante à l'usure.Les précipitations fines de TiC dans l'échantillon après réchauffement peuvent fournir une augmentation de résistance de 188 MPa, qui est supérieure à 80 MPa fournie par le renforcement à grains fins.

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