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J-GLOBAL ID:202102279852174225   整理番号:21A0876318

中高合金鋼による低圧真空浸炭のための炭素フラックスパラメータの数学モデル化【JST・京大機械翻訳】

Mathematical Modeling of Carbon Flux Parameters for Low-Pressure Vacuum Carburizing with Medium-High Alloy Steel
著者 (5件):
資料名:
巻: 10  号: 11  ページ: 1075  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7162A  ISSN: 2079-6412  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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低圧真空浸炭は,浸炭効率を改善し,ガスとエネルギー消費を低減するためのパルスプロセスモードを採用する。炭素フラックスは,各パルスにおける強い浸透と拡散の時間を正確に制御するための鍵である。種々の材料による炭素フラックスを得るために,種々の材料を用いて,均一分割炭素フラックス法を提案した。異なる材料(12Cr2Ni4A,16Cr3NiWMoVNbE,および18Cr2Ni4WA)を用いた各モデルによる系統的研究を,炭素フラックスに及ぼすこれらの条件の影響を決定するために,異なる初期炭素濃度および異なる合金組成,浸炭温度,および浸炭圧力を示した。従来の分割炭素フラックス法と比較して,均一分割炭素フラックス法は,パルス浸炭プロセスを細かく制御するために,実際の炭素フラックスをより正確に,そして,効果的に予測することができた。また,本論文は,炭素フラックスが圧力の増加とともに増加することを示した。低圧真空浸炭の最適浸炭圧力は300Paである。920Cの代わりに980Cに浸炭温度を上げると,有効炭素フラックスを30%以上増加させることができる。材料組成の中で,合金含有量は,炭素,初期炭素濃度,および飽和炭素濃度に最大の影響を持ち,そして,第3の最大衝撃であった。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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表面硬化熱処理 
引用文献 (24件):
  • Sawicki, J.; Krupanek, K.; Stachurski, W.; Buzalski, V. Algorithm Scheme to Simulate the Distortions during Gas Quenching in a Single-Piece Flow Technology. Coatings 2020, 10, 694.
  • Derevyanov, M.Y.; Livshits, M.Y.; Yakubovich, E.A. Vacuum Carburizing Process: Identification of Mathematical Model and Optimization. IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 2018, 327, 022022.
  • Li, W.; Li, A.; Liang, Y.; Zhang, Z.; Cui, J. Effect of vacuum carburizing on surface properties and microstructure of a tungsten heavy alloy. Mater. Res. Express 2020, 7, 016558.
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