《表3 不同冷却速度下相组织含量和力学性能模拟》

《表3 不同冷却速度下相组织含量和力学性能模拟》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《含铝高硼高速钢淬火组织与性能的数值模拟》


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如图5所示,合金的屈服强度和抗拉强度呈现出与硬度一致的变化趋势。当冷却速度为10℃/s和100℃/s时,对屈服强度和抗拉强度的影响差异不大,在同一温度值具有相同或近似的强度值。随着温度的降低,屈服强度和抗拉强度先是以微小速率缓慢上升,随后在335℃时急剧上升,并在室温时达到最大值。当冷却速度为0.1℃/s和1.0℃/s时,随着温度下降,在750~850℃范围内,屈服强度和抗拉强度出现明显的增加,随后在冷却至室温过程中,两者以较小速率缓慢增加。室温时,以10℃/s和100℃/s速度冷却对应的屈服强度和抗拉强度值约为0.1℃/s和1.0℃/s速度冷却屈服强度和抗拉强度值的两倍多。由此可见,不同的冷却速度对合金的屈服强度和抗拉强度有着明显的影响。表3为不同冷却速度时淬火相组织含量和力学性能的模拟值。总体而言,合金以100℃/s的速度冷却时,合金力学性能最优。