布氏硬度试验
金属洛氏硬度试···
焊接工艺评定
无损探伤
高碳铬轴承钢广泛应用于轴承、齿轮等关键机械部件制造。金相分析可检测脱碳、碳化物带状、碳化物网状、球退组织、显微孔隙、偏析及中心疏松等问题,这些问题会影响材料的机械性能,通过金相分析能确保钢材质量符合要求。
马氏体组织:常规马氏体淬火后的组织由马氏体、残余奥氏体和未溶碳化物组成。马氏体形态在金相显微镜下可分为板条状、片状以及介于两者之间的枣核状(隐晶马氏体)。奥氏体温度越高,残余奥氏体和片状马氏体越多,亚结构中孪晶比例越大。
珠光体组织:等温球化退火后可得球状珠光体组织,其碳化物颗粒细小。若加热温度过高或冷却不当,可能形成粗大片状珠光体或片状珠光体与网状二次渗碳体组织,降低钢的性能。
屈氏体组织:正火处理后,组织中会出现屈氏体,且沿晶界分布的渗碳体颗粒细小。
试样制备:选取具有代表性的部位截取试样,经镶嵌、磨平、抛光后,用 2% 或 4% 的硝酸酒精溶液侵蚀,以显示金相组织。
观察与评级:在金相显微镜下,通常放大 500 倍观察组织形态,并依据相关标准对球化退火组织、淬回火组织等进行评级。如球化退火组织根据碳化物的颗粒大小、均匀性分为 1-6 级,2、3、4 级为合格组织。
脱碳层:钢材加热时表面碳含量降低,导致表面硬度和耐磨性下降。
碳化物带状:碳化物呈带状分布,降低钢材的力学性能和加工性能。
碳化物网状:碳化物在晶界形成网状结构,降低钢材的韧性和疲劳强度。
球退组织:淬火过程中奥氏体晶粒长大并转变为珠光体组织,使钢材硬度和耐磨性降低。