東城微小金屬工件加工測量以表面顯微結構檢測顯微鏡
作者: 發布時間:2022-07-02 20:54:00點擊:1778
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金型 ADI 熱處理 360℃具有更佳韌性與更大量殘留沃斯田鐵,表現出更大
高週疲勞強度,疲勞性質深受殘留沃斯田鐵量的影響。就熱處理溫度影響而言,
低溫時較細長的肥粒鐵板條密布于基地中,殘留沃斯田鐵含量較少;
相反地,高溫時較粗大的肥粒鐵板條分布于基地中,殘留沃斯田鐵含量較多
所以高溫時有較佳疲勞強度。就合金添加而言,合金型 ADI 因為銅和鎳的添加會擴大相圖中
沃斯田鐵區域,阻止碳化物的形成,基地組織較為均質化,且擁有大量殘留沃斯
田鐵,而其沃斯田鐵形態具較少細長形,但有較多塊狀;在塊狀沃斯田鐵中的銅
和鎳,使 ADI 受應力作用時,增加其穩定度,穩定的沃斯田鐵具有良好加工硬
化能力。
在非合金 ADI 的高週疲勞強度測試中,殘留沃斯田鐵能誘發變態成麻田散鐵
測試時,試棒的外部區域會受到更大應用應力振幅,中心軸的區域則較不
受應力。疲勞裂痕常出現于靠近試棒外部區域,在這高應力區域,塊狀沃斯田鐵
易在疲勞裂痕前緣形成應力誘起之相變態并變態成麻田散鐵,麻田散鐵變態
會在裂痕消除應力集中,且變態過程中因為體積膨脹由γ(fcc)變成 M(bct)
產生殘留壓應力,可阻止裂縫成長,降低疲勞裂痕成長率,因此提高破裂韌性。
其他較不受應力區域,塊狀沃斯田鐵會進行加工硬化,可部份改善疲勞強度
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