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用已加工表面的粗糙度作为切削加工性的评价指标,研究了车削加工条件下ZG120Mn13高碳高锰钢水韧态和铸态原始试样经不同温度时效处理后的切削加工性的变化规律,同时为了能够从材料组织和性能的角度解释切削加工性变化的原因也对其组织和力学性能的变化规律进行了分析.结果表明,不论原始试样是水韧态,还是铸态,经过500~650℃区间的时效处理,ZG120Mn13高碳高锰钢的切削加工性均得到明显的改善,且经550℃时效处理后,其切削加工性均达到最佳.并且,铸态原始试样除了可以直接进行车削加工之外,在相同的550℃时效处理条件下,其表面粗糙度要比水韧态原始试样的低.而切削加工性的改善与奥氏体基体上发生了珠光体的转变有关.珠光体的存在使ZG120Mn13钢的塑性大幅度降低,从而使其切削性得以改善.并且珠光体转变量越多,塑性降低越大,高锰钢的切削加工性越好.

参考文献

[1] 张增志.耐磨高锰钢[M].北京:冶金工业出版社,2002
[2] 杨芳,丁志敏.耐磨高锰钢的发展现状[J].机车车辆工艺,2006(06):6-9.
[3] Daster Y N;Leslie W C .Mechanism of work hardening in Hadfield manganese steel[J].METALLURGICAL TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE,1981,12:749-759.
[4] 韩荣第.难加工材料的性能特点决定高效加工的有效途径[J].航空制造技术,2010(11):41-45.
[5] 张伟;赵荣华;王德珉 .高锰钢试棒的车削试验[J].工具技术,1997,31(04):26-27.
[6] 张增志,张利梅,程国清,白兵占,李文龙.复合SiC刀具切削高锰钢的磨损机制[J].机械工程材料,2004(06):5-6,45.
[7] 韩桂泉,胡喜兰.TiN涂层硬质合金刀具切削高锰钢的磨损破损研究[J].硬质合金,2005(02):100-103.
[8] 张增志,张利梅,白兵占,李文龙.聚晶立方氮化硼刀具切削高锰钢的磨损机制[J].摩擦学学报,2004(03):202-206.
[9] 杨嵩,任国柱.提高高锰钢车削性能的方法[J].北华航天工业学院学报,2006(06):12-14.
[10] 宋时兰.高锰钢切削刀具的设计[J].机械设计与制造,2006(06):173-174.
[11] 于建斌 .高锰钢辙叉铣削用量优化研究[D].大连交通大学,2008.
[12] 陈文戈;叶邦彦.导电加热切削技术综述[J].电加工,1999(02):28-31.
[13] 茅兴富.ZGMn13加热精车表面质量分析[J].西安矿业学院学报,1990(04):71-77.
[14] 彭立新.等离子电弧加热切削加工工艺[J].机械制造,1999(08):23-24.
[15] 刘为民.国内外高锰钢切削加工的现状[J].工具技术,1989(06):1-4.
[16] 李力;陈卓然 .加热切削的发展与现状[J].安徽工学院学报,1989,8(01):113-124.
[17] 李伟 .高锰钢超声振动车削的切削力研究[D].大连:大连交通大学,2011.
[18] 万光珉;柯建宏 .高锰钢的低温切削研究[J].昆明工学院学报,1994,19(04):64-70.
[19] Chircǎ D;Denghel N;Marial Schiopu et al.Studies concerning possibilities of improving the machinability of hadfield steels[J].Metalurgia,1987,39(04):173-177.
[20] 丁志敏;杨亮;李宝良 .一种提高高锰钢切削加工性能的表面时效处理方法[P].中国,200710159322.0,2008-07-09.
[21] 丁志敏;赵瑞荣;左丽丽 等.耐磨高锰钢制件的加工工艺[P].中国,201210144694.7,2012-08-22.
[22] 赵瑞荣 .水韧态Mnl3高碳高锰钢低温时效过程中组织转变的研究[D].大连:大连交通大学,2013.
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