Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanoparticles solid body
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy podjęto próbę wykazania możliwości kształtowania własności warstwy azotonawęglanej wytworzonej na stali niskowęglowej za pomocą hartowania w tradycyjnych ośrodkach hartowniczych modyfikowanych nanocząstkami ciała stałego. Wprowadzenie tych cząstek do tradycyjnych ośrodków hartowniczych ma na celu zmianę przebiegu odbioru ciepła podczas hartowania elementów. Zmiany szybkości chłodzenia w zakresie temperatury 500÷600°C oraz 200÷300°C pozwalają z jednej strony zapewnić wytworzenie mikrostruktury martenzytycznej w materiale, a z drugiej uzyskanie mniejszych naprężeń własnych powodujących odkształcenia lub pęknięcie materiału. W pracy przedstawiono wstępne badania zdolności chłodzących oleju mineralnego o nazwie handlowej Mar-Temp 340 oraz 10% wodnego roztworu polimerowego (poliakrylanu sodu) w wyniku jego modyfikacji przez dodatek nanocząstek Al2O3. W celu zbadania wpływu tych ośrodków na właściwości materiału hartowanego przeprowadzono badania na próbkach azotonawęglanych z stali C10 o powierzchniowym stężeniu węgla 0,8% i azotu 0,4%. Na próbkach azotonawęglanych, hartowanych i odpuszczanych zbadano twardość, udarność oraz odporność na zużycie ścierne. Mikrostruktura w stanie wyjściowym wszystkich próbek składała się z ferrytu z drobnymi wydzieleniami perlitu. Uzyskane wyniki pomiarów twardości HRC po hartowaniu wykazały mniejszą wartość na próbkach hartowanych w ośrodkach z dodatkiem nanocząstek. Natomiast pomiary twardości HV30 na tych samych próbkach wykazały odwrotną relację. Uzyskane różnice twardości wynikają z zastosowania podczas pomiarów różnych obciążeń wgłębnika, które wynosiło w sposobie Rockwella 150 kG (1471 N), a w sposobie Vickersa 30 kG (294 N). Na podstawie badań udarności stwierdzono, że dodatek nanocząstek w ośrodku chłodzącym powoduje zwiększenie udarności. ośrodka hartowniczego z nanocząsteczkami. W tych ośrodkach chłodzących po hartowaniu otrzymano w warstwie wierzchniej (azotonawęglanej) na poszczególnych próbkach mikrostrukturę martenzyt + austenit szczątkowy + drobne wydzielenia węglikoazotków, a w rdzeniu przesycony ferryt z wydzieleniami bainitu. Podsumowując, można stwierdzić, że wprowadzając określoną ilość dodatku nanocząstek do ośrodka chłodzącego można w znaczny sposób wpływać na szybkość odbioru ciepła, co wpływa na uzyskiwaną mikrostrukturę oraz zmianę własności mechanicznych i plastycznych elementów uprzednio azotonawęglanych.
EN
In the paper, the cooling properties of traditional hardened mediums, such as mineral oils or polymer water solution, were modified with the Al2O3 nanoparticles. The addition of these particles to the traditional quenching mediums was used for the change of warmth receipt during the hardening process of carbonitrided elements. The change of cooling speed in the range of temperature 500÷600°C and 200÷300°C ensures: the martensitic microstructure in the material, and the smaller residual stresses causing deformations or cracks of the elements. The new investigations of cooling abilities of the mineral oil or polymer water solutions modified with Al2O3 nanoparticles, were conducted in this work. In order to examine the influence of these media on the proprieties of hardened material, the study was performed on carbonitrided samples of surface concentration of 0.8% carbon and 0.4% nitrogen. The hardness, impact strength and abrasive wear were examined. In the initial state, the microstructure of all samples consisted of ferrite with fine precipitations of pearlite. The obtained results showed the smaller value of HRC hardness in case of the samples hardened in quenching mediums with the nanoparticles addition. However, the measurements of HV30 hardness on the same samples showed an opposite relation. The obtained differences of hardness result from the use during measurements of various weights of intender, which was in Rockwell method 150 kG (1471 N), and in Vickers method 30 kG (294 N). The nanoparticles addition to quenching medium caused the growth of impact strength. The abrasive wear tests did not show the meaningful influence of the quenching mediums with nanoparticles. In these quenching media, the hardened microstructure in the carbonitrided layers consisted of martensite, retained austenite, and fine precipitations of carbonitrides. In the core of steel, supersaturated ferrite and bainite precipitations were visible on all the samples. Summarizing, it will be able to state, that the quantity of nanoparticles, added to the quenching mediums, can influence the speed of warmth receipt. It causes the changes in the microstructure as well as mechanical and plastic properties of carbonitriding elements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.