重型齿轮钢17CrNiMo6 是德国 DIN 标准的钢号欧标为18CrNiMo7-6,对应GB的17Cr2Ni2Mo的高强度渗碳齿轮钢 .17Cr2Ni2Mo不是GB材料,而是JB材料。对于17NiCrMo6钢硬化层在10-15μm的工件,如果扩散期控制不好,时间过短,有可能造成渗层碳浓度分布曲线 过陡,在以后的缓冷过程中,形成缓冷裂纹。
17CrNiMo6 Φ25 (轧材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ30 (轧材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6 Φ32 (轧材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ35 (轧材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6 Φ40 (轧材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ45 (轧材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6 Φ50 (轧材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ52 (轧材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ55 (轧材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6 Φ60 (轧材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ65 (轧材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6 Φ70 (轧材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ75 (轧材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ80 (轧材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6 Φ85 (轧材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
Manager: MR. He Yunfei 何云飞
Telephone:电话 021-56103917
fax:传真 021-51079583
Mobilephone:手机 18917078079
AliWW:旺旺hy81888
Q Q : 694992782
E-mail:邮件 18917078079@
17CrNiMo6|Φ90 (锻材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ100(锻材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6 Φ110(锻材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ120(锻材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6 Φ130(锻材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ140(锻材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ150(锻材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6 Φ160(锻材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ170(锻材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6 Φ180(锻材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ190(锻材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
17CrNiMo6 Φ195(锻材) GB/T3077-1999(热加工+退火)
17CrNiMo6|Φ200(锻材) 重型齿轮钢(热加工+退火)
棒材轧机配套生产初、中轧机减速机过程中,材质为17CrNiMo6钢的齿轮在渗碳处理缓 冷后产生裂纹,为了找出裂纹发生的原因,我们在中科院***的指导和帮助下进行了分析探讨。
17CrNiMo6产生缓冷裂纹的原因 产生裂纹的原因主要是渗层在冷却过程中产生不均匀相变造成的。渗层中存在大块渗碳体和连续的网状碳化物 ,渗层的金相***为三层,***外层为下贝氏体和网状碳化物;中层为淬火马氏体、下贝氏体和网状碳化物;第三 层为下贝氏体加铁素体,由表及里的硬度检查见下表。 检查部位 渗碳层 母材 外表层 中间层 过渡层 硬度(HL) 420.433.458 513.501.479 492.479.414 318.337.307 相变受下述因素影响:
17CrNiMo6 温度的影响 由于碳在铁素体中的溶解度较小(***高约为0.025%),而在奥氏体状态下,渗碳温度越高,碳在其中的扩散系 数越大,既渗碳速度越大。但温度不宜过高,否则渗碳设备使用寿命显著下降或损坏,而且温度过高时间过长会 造成渗层***粗大,碳化物级别超差等缺陷。通常生产实际中采用900℃、930℃渗碳。
17CrNiMo6碳浓度的影响 缓冷裂纹与渗碳时的碳势有关。 在渗碳初期,由于工件表面穷碳,接受活性碳原子的能力很强,渗碳速度较快,此时炉内碳势较低,需要向炉 内通过大量的渗剂,以维持炉内的碳势,具体还与装炉量有关,此时如果不能及时补充渗剂,可能造成渗碳时间 过长,碳浓度分布曲线下凹等缺陷,但也不能过强,否则可能出现大量网状碳化物而无法消除。 当工件表面含碳量不断升高,碳势不断建立的情况下,应逐步减少渗剂的加入,渗碳进入扩散阶段,如果此时 仍保持大剂量的渗剂,就要形成表面网状碳化物,使渗层的强度下降,脆性增加,尤其是抗拉强度的下降,对防 止出现缓冷裂纹相当不利。
17CrNiMo6渗碳时间的影响 当渗碳温度、碳势确定以后,渗碳时间主要取决于有效硬化层深度,渗碳时间越长,硬化层越深,反之越浅。
对于17NiCrMo6钢硬化层在10-15μm的工件,如果扩散期控制不好,时间过短,有可能造成渗层碳浓度分布曲线 过陡,在以后的缓冷过程中,形成缓冷裂纹。
17CrNiMo6 缓冷速度的影响 缓冷一般是在冷却井中进行的,其冷却速度应比空冷更加缓慢,以便尽可能得到较平衡的***。如果由于某种 原因,使缓冷速度相当于空冷速度,结果就要出现缓冷裂纹。分析结果也表明,当渗碳层表面的含碳量达到共析 成分以上时,渗层的淬透性不完全相同,在特定的缓冷速度下,发生不均匀相变,中间层的马氏体比容较大,使 表面受拉应力,由于表层有恶化,承受不了大的拉力而开裂。
17CrNiMo6防止缓冷裂纹措施 通过上述分析可知,产生缓冷裂纹的条件一是渗层中存在着大量的块状及网状碳化物,使之性能恶化;二是渗层中发生不均匀相变。预防措施是:首先要避免渗层中产生大量网状碳化物。对于17CrNiMo6这种含Cr、Mo强碳 化物形成元素的钢,渗碳时碳势不能过高,尤其是到了扩散期,一定要把碳势降到0.9%C左右,并保持一定的时 间,防止产生碳化物。另外,要避免中间层产生马氏体。缓冷效果比较好时,一般***比较平衡,没有不均匀相 变,但由于冷却井内比较潮湿,水分较大,使冷却速度提高而产生裂纹。如果冬天环境温度比较低,工件装炉量 少,虽然是在冷却井中,冷却速度仍很快,也容易产生缓冷裂纹。
