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    摘要:本实验是为了研究球化退火温度和冷却速度对GCr15轴承钢的组织和力学性能的影响,从而选出更好的球化退火方案。通过采用HMV-G21文氏显微硬度计,Axio CSM 700真实色共聚焦显微镜,日立扫描电子显微镜SU1510,分析力学性能和组织特征,研究球化退火温度和冷却速度对GCr15球化退火力学性能和组织的影响,遴选出最佳的退火温度和最好的冷却速度。实验结果表明,采用790℃的球化退火温度,保温3小时,每小时冷却20℃,至720℃再保温3小时,然后再以每小时20℃的冷却速度降温,所得到的球化退火组织球化比较均匀,粗大碳化物较少,片状珠光体基本消失,轴承钢力学性能显著提高。达到了实验目的。24459
    关键词 GCr15 球化退火 温度 碳化物
    毕业设计说明书(毕业论文)外文摘要
    Title    The pre-heat treatment research of ball bearing steel                                                      
    Abstract
    Effect of the temperature and cooling rate of spheroidizing annealing on microstructure and mechanical properties of GCr15 bearing steel, and to elect a better ball annealing scheme was studied.By using HMV-G21 micro Vickers hardness tester, Axio CSM 700 true color confocal microscope, scanning electron microscope Hitachi SU1510, analysis microstructure and mechanical properties,and then study the impact of the temperature and cooling rate of spheroidizing annealing on microstructure and mechanical properties of GCr15 bearing steel, so that we can select the optimal spheroidizing annealing temperature and the best cooling rate. Experimental results show that the best route is spheroidizing annealing at 790 ℃, heating for 3 hours, cooling by 20 ℃/h to 720 ℃ and then incubating for 3 hours and then cooled by 20 ℃/h to 650 ℃, by which we can get more uniform spheroidal annealing structures and less coarse carbides. Meanwhile lamellar pearlite disappeared and mechanical properties of bearing steel increased significantly.
    Keywords  GCr15, spheroidizing, annealing,  temperature,  carbide
    目  次
    1 绪论    1
    1.1 引言    1
    1.2  热处理对轴承钢性能的影响    2
    1.3  GCr15的球化退火    4
    1.4 实验原理    5
    1.5 研究目的与意义    8
    2 实验    8
    2.1 实验材料    8
    2.2 实验仪器    9
    2.3 实验步骤    11
    2.4 实验试样的制备    12
    3 实验分析    15
    3.1球化退火温度对性能的影响    15
    3.2 冷却速度对球化退火后组织性能的影响    20
    3.3 目前生产所采用的球化退火方案及处理效果分析    24
    结  论    26
    致  谢    26
    参考文献27
    1 绪论
    1.1 引言
    滚珠丝杠副由丝杠、螺母、滚珠及滚珠循环返回装置等四部分组成。滚珠丝杠副可以使得机械传动在直线运动和螺旋运动之间相互转化。结构如图1.1。
    滚珠丝杠副结构示意图
    图1.1 滚珠丝杠副结构示意图
    丝杠传动便是在螺母与丝杠之间放置一定量滚珠,让丝杠和螺母之间的滑动摩擦变成为滚动摩擦。因此滚珠丝杠副不单可将回旋运动转变为直线运动,还能将直线运动转变为回旋传动。
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