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Crack susceptibility of medium and high alloyed tool steels under continuous casting conditions

机译:中高合金工具钢在连续铸造条件下的裂纹敏感性

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摘要

An mittel- und hochlegierten Werkzeugstählen wurden nach partiellem Aufschmelzen der Proben Hochtemperaturzerreißversuche durchgeführt. Maximalkraft und Brucheinschnürung wurden als die Werkstoffkennwerte für Festigkeit und Zähigkeit im Temperaturbereich zwischen Liquidustem-peratur und 900℃ untersucht. Die Abkühlgeschwindigkeit auf Prüftemperatur sowie die Dehngeschwindigkeiten wurdren variiert. Die Temperaturbereiche verminderter Duktilität wurden ermittelt und die metallkundlichen Vorgänge, die zur Werkstoffversprödung führen, metallographisch und analytisch untersucht. Die Rißempfindlichkeit der Kalt- und Warmarbeitsstähle wird auf eine Anreicherung an Kohlenstoff und carbidbildenden Elementen, die des Kunststofformenstahles auf eine Schwefelanreicherung in der segregierten Zone zurückgeführt. Die Kombination einer geringen Belastungsgeschwindigkeit mit intensiver Sekundärkühlung minimiert die Rißempfindlichkeit.%Hot tensile tests after partial melting of the specimens were carried out on medium and high alloyed tool steels and their mechanical properties (maximum force and reduction of area) were determined in the temperature range between liquidus and 900℃. Cooling conditions and strain rates were varied in this range. The temperature ranges of reduced ductility were determined, the metallurgical reasons for embrittlement were investigated by means of metallographic and microprobe analysis. The crack susceptibility is related to an enrichment of carbon and carbide forming elements in cold and hot working steels, and to the high S content in the segregated zone of the laminate forming steels. The crack susceptibility can be minimized by low strain rates combined with a strong secondary cooling.
机译:在部分熔化样品后,对中,高合金工具钢进行了高温拉伸试验。在液相线温度和900℃之间的温度范围内,以最大力和断裂收缩作为强度和韧性的材料参数。改变至测试温度的冷却速率和膨胀速率。确定降低延展性的温度范围,并通过金相和分析方法检查导致材料脆化的冶金过程。冷加工和热加工钢的裂纹敏感性归因于碳和碳化物形成元素的积累,塑料模具钢的裂纹敏感性归因于偏析区中硫的积累。低加载速度与强化二次冷却相结合,最大程度地降低了裂纹敏感性。在中,高合金工具钢上对试样进行部分熔融后,进行了热拉伸测试,并在温度范围内确定了其力学性能(最大力和面积减小)在液相线和900℃之间。冷却条件和应变率在此范围内变化。确定了降低延性的温度范围,通过金相和显微探针分析研究了脆性的冶金学原因。裂纹敏感性与冷,热加工钢中碳和碳化物形成元素的富集有关,并且与层压板形成钢的偏析区中的高S含量有关。较低的应变率和强力的二次冷却可以使裂纹敏感性最小。

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