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通过模拟实际工矿条件,研究了不同相对冲击功条件下高锰钢加工硬化后的组织变化.结果表明在不同的相对冲击功阶段,高锰钢的加工硬化机制不相同,在低于50J/cm2冲击功时是位错滑移机制,在高于100J/cm2冲击功时是孪生硬化机制,而介于50J/cm2和100J/cm2之间时,是两者共同作用的结果.

参考文献

[1] 李树索;陈希杰 .超高锰钢加工硬化及耐磨性的研究[J].钢铁研究学报,1997,9(04):38-41.
[2] Emin Bayraktar;Fazal A. Khalid;Christophe Levaillant .Deformation and fracture behaviour of high manganese austenitic steel[J].Journal of Materials Processing Technology,2004(2):145-154.
[3] Hall J H .Studies of hadfield's manganese steel with the high-power microscope[J].Steels Trans AIME,1929,84:382.
[4] Heathcock C J;Protheros B E .Cavitantion erosion of stainless steel[J].Wear,1982,81(02):311-318.
[5] Roberts W N .Deformation twinning in hadfield steel[J].Transactions AIME,1964,230:372.
[6] 李士同;吕宇鹏;朱瑞富 等.浅论高锰钢的加工硬化机制[J].兵器材料科学与工程,1999,22(05):61-65.
[7] 许云华.高能量冲击接触载荷下高锰钢组织形态与加工硬化机制[J].热加工工艺,1999(06):3.
[8] 李小蕴,祖方遒,刘兰俊,吴炜,孙稷,项贤梅.模拟实际工况条件下高锰钢加工硬化能力的研究[J].铸造,2005(05):462-465.
[9] 张增志.耐磨高锰钢[M].北京:冶金工业出版社,2002
[10] 谢敬佩.耐磨铸钢及熔炼[M].北京:机械工业出版社,2003
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