این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
یکشنبه 30 آذر 1404
مهندسی متالورژی و مواد
، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی
مکانیزم پدیدۀ خستگی حرارتی در چدن خاکستری GG۲۵
چکیده فارسی مقاله
در پژوهش پیش رو کوشش شده است مکانیزم شکست ناشی از خستگی حرارتی بدون قید با دامنه حرارتی بالا بین صفر تا 900 در قطعات چدن خاکستری ارائه شود. به این منظور نمونههایی از چدن GG25 با ابعاد 5520 میلیمتر تراشکاری شد. سپس با ایجاد شکافی به ضخامت 3/0 میلیمتر در وسط آنها و به عمق 5/2 میلیمتر، عملیات خستگی حرارتی از دمای C ˚900 و کوئنچ کردن در دو محیط مختلف، یکی محیط آبِ یخ و دیگری دوغاب ضداکسیداسیون، بر نمونههای چدنی انجام گرفت. در سیکلهای مختلف، ساختار نمونه در اطرف گرافیتها و زمینه فلزی مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر متالوگرافی الکترونی و آزمون میکروسختی نشان میدهند مکانیزم خستگی حرارتی در چدن یاد شده به این صورت است که با اعمال شوک حرارتی در دمای بالا فاز Fe3C به کربن و فریت تجزیه میشود. سپس با رسوب کربن روی گرافیتهای آزاد اولیه، ساختار پرلیتی اولیه ریختگی به فاز نرم فریتی تبدیل میشود و به علت اختلاف ضرایب انبساط حرارتی گرافیت و فریت، ترکهای ریزی در مرز بین گرافیت و زمینه فلزی جوانه زنی، رشد و اشاعه مییابند که در نهایت منجر به شکست نمونهها میشوند. اما در مورد نمونههایی که سطح آنها با ماده ضداکسیداسیون پوشش داده نشده بود ( محیط آبِ یخ) پدیده اکسیداسیون داغ از تمام سطوح شروع و به عمق ماده پیشروی میکند؛ به طوری که مکانیزم غالب در شکست نمونهها به جای خستگی حرارتی، پدیده خوردگی اکسیداسیون داغ خواهد بود.
کلیدواژههای فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
Thermal Fatigue Mechanism in the GG25 Gray Iron
چکیده انگلیسی مقاله
In this paper a mechanism for fracture of GG25 Gray Iron has been presented under the non-constrained thermal shock. In order to constrain the residual stress on the Cast Iron matrix a notched sample with dimensions 5*5*20 mm from the GG25 were designed and machined. The notch had dimensions of 0.3 mm thickness and 2.5 mm depth. Then the samples were thermal shocked between cycles 900˚C and 0˚C in the ice-water and the non-oxidation slurry. Results of SEM metallographic and micro hardness show that thermal shocks can cause the Fe3C phase decomposition to carbon and ferrite. The precipitating of carbon on initial free graphite flakes can cause the growth and toughness of the graphite flakes. Then, due to difference of thermal expansion between the graphite and the ferrite, at the interface, micro cracks propagate into the ferrite phase and leads to fracture. However, dominant phenomenon for the quenched samples into the ice-water was the hot oxidation.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
میر باقری میر باقری |
باری باری |
اشعری آستانی اشعری آستانی | ashari astani ashari astani
نشانی اینترنتی
http://jmme.um.ac.ir/index.php/metallurgical/article/view/2421
فایل مقاله
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
علمی و پژوهشی
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات