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当钢中的原始***一定时,淬火马氏体的含碳量(即淬火加热后的奥氏体含碳量)、残留奥氏体量和未溶碳化物量主要取决于淬火加热温度和保持时间,随着淬火加热温度***(时间一定),钢中未溶碳化物数量减少(淬火马氏体含碳量***)、残留奥氏体数量增多,硬度则先随着淬火温度的***而增加,达到峰值后又随着温度的升高而降低。当淬火加热温度一定时,随着奥氏体化时间的延长,未溶碳化物的数量减少,残留奥氏体数量增多,7318C角接触球轴承,硬度***,时间较长时,这种趋势减缓。当原始***中碳化物细小时,7308C角接触球轴承,因碳化物易于溶入奥氏体,故使淬火后的硬度峰移向较低温度和出现在较短的奥氏体化时间。
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轴承是装备制造业中重要的、关键的基础零部件,直接决定着重大装备和主机产品的性能、质量和可靠性,被誉为装备制造的“心脏”部件。
虽然近几年我国轴承发展不断进步,但是与世界轴承工业强国相比,我国轴承还存在一定差距。主要表现就是高技术、高精度、高附加值的产品比例低,菏泽角接触球轴承,产品的稳定性需要进一步提高与改进。受去年***经济形势的影响,对我国轴承制造行业产生一定影响,轴承订单大幅度减少,同比前几年订单降低了一般左右,使原来就产能过剩的市场形成更加激烈的竞争,威胁到大部分企业的生存。

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综上所述,GCrl5钢淬火后未溶碳化物在7%左右,残留奥氏体在9%左右(隐晶马氏体的平均含碳量在0.55%左右)为***组成。而且,当原始***中碳化物细小,分布均匀时,在可靠地控制上述水平的显微***组成时,有利于获得高的综合力学性能,从而具有高的使用寿命。应该指出,具有细小弥散分布碳化物的原始***,淬火加热保温时,7307C角接触球轴承,未溶的细小碳化物会聚集长大,使其粗化。因此,对于具有这种的原始***轴承零件淬火加热时间不宜过长,采用快速加热奥氏体化淬火工艺,将可获得更高的综合力学性能。
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