欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

用扫描电镜(SEM)对长期运行后的U71Mn钢轨踏面马氏体白层组织进行了分析.结果得出,曲线段钢轨踏面白层较直线段白层厚度深,硬度更高.随距表面距离增加,曲线段钢轨踏面白层内原奥氏体晶粒分别呈等轴状、长条状和非常细小的等轴状,原奥氏体晶粒内的马氏体形态随深度的增加,由以片状马氏体为主逐渐转变为以板条状为主的混合马氏体;而直线段钢轨踏面白层内原奥氏体晶粒均为长条状,且长轴方向平行于踏面,原奥氏体晶粒内为以板条状马氏体为主的混合马氏体.结合分析结果和可能的运行情况,作者认为,出现上述结果的主要原因是在钢轨使用过程中,由于蠕滑等原因造成表面温度急剧升高,超过了奥氏体的形成温度,使得组织中的碳化物发生不同程度的溶解,形成的奥氏体晶粒形状和大小,以及随后的快速冷却过程中得到的马氏体形态也与这种快速冷热循环有关.

参考文献

[1] Jiraskova Y;Svoboda J;Schneeweiss O;Daves W;Fischer FD.Microscopic investigation of surface layers on rails[J].Applied Surface Science: A Journal Devoted to the Properties of Interfaces in Relation to the Synthesis and Behaviour of Materials,20052(2):132-141.
[2] W. Osterle;H. Rooch;A. Pyzalla;L. Wang.Investigation of white etching layers on rails by optical microscopy, Electron microscopy; X-ray adn synchrotron X-ray diffraction[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,20011/2(1/2):150-157.
[3] Y. Y. Yang;H. S. Fang;W. G. Huang.A study on wear resistance of the white layer[J].Tribology International,19965(5):425-428.
[4] 吴凯;丁厚福;杜晓东;王凯;严小冲.冲击磨料磨损中白层形成机制的有限元分析[J].钢铁研究学报,2007(5):99-102.
[5] R. I. Carroll;J. H. Beynon.Rolling contact fatigue of white etching layer: Part 1 - Crack morphology[J].Wear: an International Journal on the Science and Technology of Friction, Lubrication and Wear,20079/10(9/10):1253-1266.
[6] 王伟;王彩芸;郭俊;刘启跃.轮轨滑动摩擦生热分析[J].机械设计,2011(4):10-15.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%