第三章 钢的热处理
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第二章碳钢C相图第3节Fe-Fe3第5讲典型铁碳合金结晶过程分析2典型铁碳合金的结晶过程分析-4共晶白口铸铁w c =4.3%铁碳合金的结晶过程CD EFK124.30%共晶白口铸铁w c =4.3%铁碳合金的结晶过程CD EFK124.30%1交点:液相开始发生共晶转变1~2之间:共晶奥氏体中会出现二次渗碳体2交点:γ发生共析转变→P (珠光体)共晶渗碳体不发生变化2 以下:组织低温莱氏体(L′d )L 4.31148∘C(γ2.11+Fe 3C)共晶转变生成莱氏体(Ld )奥氏体为共晶奥氏体,渗碳体为共晶渗碳体w c=4.3%的铁碳合金结晶过程示意图低温莱氏体金相照片(黑斑区为珠光体,白色为渗碳体)室温组织:(L′d )室温相:α+ Fe 3Cw c =4.3%的铁碳合金的结晶过程通过杠杆定律计算室温下各组织含量通过杠杆定律计算室温下各相含量自学内容w α=6.69−4.36.69−0.0008×100%≈?w Fe 3C =1−w α≈?%100='d L w典型铁碳合金的结晶过程分析-5亚共晶白口铸铁w c =3%铁碳合金的结晶过程CD EFK1233.0%亚共晶白口铸铁w c =3%铁碳合金的结晶过程CD EFK1233.0%3以下2交点:存在两相L +γ2~3:奥氏体中会出现二次渗碳体3交点:γ发生共析转变→P (珠光体)二次渗碳体+ Ld 不发生变化3 以下:组织低温莱氏体(L′d + Fe 3C II + P )L 4.31148∘C(γ2.11+Fe 3C)1交点:液相开始发生匀晶转变L →γ其中的室温组织:(L'd + P + Fe 3C Ⅱ)室温相:α+ Fe 3Cw c =3.0%的铁碳合金的结晶过程通过杠杆定律计算室温下各组织含量通过杠杆定律计算室温下各相含量自学内容w Fe 3C =1−w α≈?w α= 6.69−3.06.69−0.0008×100%≈?w L ′d=3.0−2.114.3−2.11×100%≈?w P = 4.3−3.04.3−2.11×6.69−2.116.69−0.77×100%≈?w Fe 3C II =1−w L ′d −w P ≈?结晶过程示意图亚共晶白口铸铁的金相照片亚共晶白口铸铁w c =3%铁碳合金3以下典型铁碳合金的结晶过程分析-6过共晶白口铸铁w c =5.3%铁碳合金的结晶过程CDEF K123典型铁碳合金的结晶过程分析-6过共晶白口铸铁w c =5.3%铁碳合金的结晶过程CDEF K1231~2:一次渗碳体形成的温度高,故其形貌为粗大的片状结构2交点:共晶转变3交点:γ发生共析转变3 以下:组织低温莱氏体(L′d + Fe 3C I )1交点:液相开始发生匀晶转变L →Fe 3C I过共晶白口铸铁w c=5.3%铁碳合金L'd+Fe3CⅠ过共晶白口铸铁的室温组织典型铁碳合金的结晶过程分析-7工业纯铁w c <0.01%铁碳合金的结晶过程A GH J NP Q1234567工业纯铁w c <0.01%铁碳合金的结晶过程A GH J NP Q12345671~2:L 减少δ增加1以上:液相1交点:匀晶转变L →δ2点:单相δ (0.01%)2~3:单相δ (0.01%)3点开始:δ →γ3~4:δ减少γ增加4~5:单相γ(0.01%)5点开始:γ→α5~6:γ减少α增加6点,6~7:单相α (0.01%)7点:α析出Fe 3C ⅡI工业纯铁w c<0.01%铁碳合金室温下的相:F+Fe3C 室温组织: F + Fe3CⅢ工业纯铁室温组织金相照片。
第二章碳钢C相图第3节Fe-Fe3第3讲铁-渗碳体相图中的典型转变过程分析相图的方法成分线过所研究合金的成分点作一条垂直于横坐标的直线图中①-⑦就是七个成分线Fe-Fe 3C 相图局部放大图相图中的典型(非恒温)转变1 匀晶转变例1由液相直接结晶出单一固相的转变,属于非恒温转变L →δ: 由液相中直接结晶出δ相w c :0~0.53%合金的成分线和AB 线相交1 匀晶转变例2w c:0.53~4.3%合金的成分线和BC线相交L →γ: 由液相中直接结晶出γ相1 匀晶转变例3w c:4.3~6.69%合金的成分线和CD线相交L →Fe3C: 由液相中直接结晶出Fe3C相渗碳体为粗大片状组织称为一次渗碳体Fe3C I相图中的典型(非恒温)转变2 同素异构转变(多形性转变)δ-铁素体相和奥氏体相之间发生同素异构转变NH(开始线)NJ (结束线)奥氏体相和α-铁素体相之间发生同素异构转变GS(开始线)GP(结束线)Fe-Fe 3C 相图局部放大图2 同素异构转变依次发生匀晶相变L →δw c :<0.09%合金的成分同素异构转变δ→γ2 同素异构转变合金的成分w c:<0.0218%同素异构转变γ →αFe-Fe3C相图局部放大图相图中的典型(非恒温)转变3 析出转变从一个固相中析出另一个固相的转变随温度降低,碳在铁中的溶解度也会降低碳含量>溶解度? 析出渗碳体γ→Fe 3C : 由γ析出Fe 3C 相合金的成分线和ES 线相交此种渗碳体称为二次渗碳体Fe 3C II3 析出转变–例1α→Fe 3C : 由α析出Fe 3C 相合金的成分线和PQ 线相交此种渗碳体称为三次渗碳体Fe 3C II3 析出转变–例2Fe-Fe 3C 相图局部放大图析出温度:二次渗碳体>三次渗碳体二次渗碳体: 网络状形式析出在晶界表面,损害材料的强度、塑性和韧性三次渗碳体: 以形式出现,对材料性能影响不大细小的片状相图中的恒温转变恒温转变:指在恒定温度下进行的相转变过程包晶转变共晶转变共析转变恒温转变之一包晶转变包晶转变:由一定成分的液相和一定成分的固相生成另一个一定成分新固相地反应Fe-Fe3C相图局部放大图冷却时依次发生液相线AB以下时匀晶相变L→δw c:0.17%J点合金的成分B液相线AB→HBδ相的成分→沿固相线AH变化液相成分→沿液相线AB变化恒温转变之一包晶转变包晶转变:由一定成分的液相和一定成分的固相生成另一个一定成分新固相地反应Fe-Fe 3C 相图局部放大图BH 点包晶转变温度1495℃δ0.09+L 0.531495∘Cγ0.17B 点J 点J 点(0.17,1495)称为包晶点发生包晶转变时,δ相和液相对比例δ相/液相= JB/HJ发生包晶转变的成分范围0.09<w C%<0.17δ相和液相的相对量大于JB/HJ→液相消耗完,→剩余的δ相→γ+δ0.17<w C%<0.53δ相和液相的相对量小于JB/HJ→δ相消耗完,→剩余的液相→γ+L合金成分位于HJB以内(0.09~0.53)在包晶转变温度下都会发生包晶转变恒温转变之二共晶转变共晶转变:由一定成分的液相在恒定温度下同时转变成两个一定成分的固相的转变L4.31148∘C(γ2.11+Fe3C)C点E点F点ECF线称为共晶转变线C点称为共晶点(4.3, 1148)共晶产物是两相混合物,称为共晶体E 点成份共晶产物:A与渗碳体的机械混合物,称莱氏体Ledeburite(Ld)发生共晶转变的成分范围(2.11 <w C%<4.3)由液相冷却时,首先结晶出γ相,由液相直接结晶出的γ,称为初生相或者一次相共晶温度(1148℃)时,初生γ 的成分达到E点,剩余液相成分达到C点剩余液相→发生共晶转变→Ld相所有产物→初生γ 相+Ld相发生共晶转变的成分范围(4.3<w C%<6.69)由液相冷却时,首先结晶出一次渗碳体共晶温度(1148℃)时,剩余液相成分达到C点→发生共晶转变→Ld相所有产物→一次渗碳体+Ld相恒温转变之三共析转变共析转变:指在恒温下由一个固定成分的固相同时生成两个固定成分的新固相的转变γ0.77727∘C(α0.0218+Fe3C)S点P点K点共析产物为铁素体与渗碳体的机械混合物,称珠光体Pearlite用P表示第三章钢的热处理发生共析转变的成分范围(0.0218 < w C%<6.69)室温平衡组织中都有珠光体。
第三章 钢的氮化钢的氮化是仅次于渗碳的重要的化学热处理之一。
本章首先介绍涉及钢的氮化的有关基本知识,然后讨论氮化热力学和动力学问题,为制定合金钢的强化氮化工艺打好基础。
此外,本章还对诸如辉光粒子氮化合氮化钢件的质量检验等作了介绍。
§3-1. 氮化基本知识本节介绍了Fe-N 二元系相图,进而讨论了纯铁和碳钢的氮化层组织与性能,说明了纯铁和碳钢不能进行强化氮化的原因后,研究了合金钢的氮化层的强化机理。
一. Fe-N 状态图。
铁氮状态图示研究氮化层组织、相结构及氮浓度沿渗氮层分布的重要依据。
图3-1为铁氮系状态图。
从该图上可知:铁与氮可以形成五种相。
分别介绍如下:1. a 相。
为氮在a -Fe 中的间隙固溶体,具有体心立方晶格。
在590˚C 时氮在其中的最大固溶度约为0.1%,室温下仅含氮0.0004%。
其晶格常数受含氮量的影响在2.8664-2.877Ǻ范围内。
含氮的亦称含氮铁素体,它具有逆磁性。
1. γ相。
是具有面心立方晶格的间隙式含氮固溶体,也称含氮奥氏体。
氮原子无序地分布于八面体间隙内。
γ相在共析温度以上存在,共析点含氮量为2.35%。
在650˚C 时氮的最大固溶度为2.8%。
在温度为590˚C 时,γ相发生共析转变:5902.35%0.11% 5.6%'oC γγ−−−→∂+←−−− 当过冷度大时,γ相会发生马氏体转变,得到含氮马氏体,称为a'相。
a'相回火后得到亚稳定的a''相(相当于氮化物Fe 16N 2),随后才转变成稳定结构的氮化物Fe 4N (即γ'相)。
3. γ'相。
它是一种以氮化物Fe 4N 为基的固溶体。
在590˚C 时含氮量为5.3-5.75%。
γ'相仅存在于5650±˚C 以下,高于此温度后即发生分解而成为ε相。
4.ε相。
它是以氮化物Fe 2-3N 为基的固溶体,存在于含氮4.55-11.0%的很宽的成分范围。
第三章金属材料及热处理金属材料是现代机械工业使用最广泛的材料,品类繁多,性能各不相同,合理选用金属材料和正确运用热处理方法,可以充分发挥金属材料的机械性能,提高产品的质量。
金属可以分为黑色金属和有色金属,黑色金属主要是指钢和铸铁,以铁和碳为基本组成元素形成铁碳合金,即碳素钢。
在铁碳合金中加入一定量的合金元素,如铬、锰、镍、钴等成为合金钢。
有色金属是指非铁金属及其合金,如铝、铜、铅、锌等金属及其合金。
一、碳素钢的分类、编号和用途碳素钢简称碳钢,是含碳量小于 2.11%的铁碳合金,具有较好的机械性能、良好的锻压性能、焊接性能和切削加]:性能,价格比合金钢低,在机械工业中得到广泛使用。
(一)碳素钢的分类1.按钢的含碳量分类低碳钢——含碳量≤0.25%;中碳钢——含碳量:0.30%-0.55%;高碳钢——含碳量≥0.60%。
2.按钢的质量分类普通碳素钢:硫、磷含量分别≤O.055%和 O.045%优质碳素钢:硫、磷含量均≤0.040%;高级优质碳素钢:S、P含量 0.030%-0.035%。
3.按钢的用途分类碳素结构钢:主要用于制造各种工程构件和机器件,这类钢一般属于低碳钢和中碳钢。
碳素工具钢:主要用于制造各种刀具、量具、模具,这类钢含碳量较高,一般属于高碳钢。
(二)碳素钢牌号和用途1.普通碳素结构钢甲类钢:这类钢出厂时按保证机械性能供应,除硫、磷外不保征化学成分。
甲类钢的牌号以“甲”或“A”字加上阿拉伯序数表示,共 1-7级,即甲 l、甲 2、…、甲 7(或 A1、A2、…、A7),数字越大,强度越高,塑性越差,主要用来制造钢板、角钢、圆钢和工字钢等。
乙类钢:这类钢出厂时按化学成分供应,不保证机械性能。
乙类钢的牌号用“乙”或“旷加上阿拉伯数字表示,也分为 1-7级,即乙 1、乙 1、…、乙 7(或 Dl、u2、…、B7),数字越大,含碳量越高,主要用于制造不重要的零件,一般须经热处理。
2.优质碳素结构钢优质碳素结构钢既要保证钢的化学成分,还要保证机械性能其机械性能,用于制造比较重要的零什。
钢的普通热处理方法:
1.正火:将钢加热到适当温度,保温一段时间后取出在空气中
冷却。
正火的主要应用范围有:用于低碳钢,正火后硬度略高于退火,韧性也较好,可作为切削加工的预处理;用于中碳钢,可代替调质处理作为最后热处理,也可作为用感应加热方法进行表面淬火前的预备处理;用于工具钢、轴承钢、渗碳钢等,可以消降或抑制网状碳化物的形成,从而得到球化退火所需的良好组织;用于铸钢件,可以细化铸态组织,改善切削加工性能;用于大型锻件,可作为最后热处理,从而避免淬火时较大的开裂倾向;用于球墨铸铁,使硬度、强度、耐磨性得到提高,如用于制造汽车、拖拉机、柴油机的曲轴、连杆等重要零件。
2.淬火:将钢加热至高温后快速冷却,使其硬化。
淬火的主要
目的是提高钢的硬度、强度和耐磨性。
3.回火:将淬火后的钢加热到一定温度并保温一段时间,然后
冷却。
回火的主要目的是消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性,以取得预期的力学性能。
4.退火:将钢加热至适当温度并保温一段时间后缓慢冷却。
退
火的主要目的是调整硬度以方便切削加工,消除内应力,稳定尺寸,防止加工中变形。
退火还能细化晶粒,改善组织。
5.表面热处理:包括表面淬火和火焰加热表面淬火等。
表面热
处理的主要目的是提高材料表面的硬度和耐磨性。
6.化学热处理:包括渗碳、渗氮、碳氮共渗等。
化学热处理的
主要目的是改变材料表面的化学成分,以提高其耐腐蚀性和耐磨性。
第四章合金钢第4节特殊性能钢第2讲奥氏体型及其它类型不锈钢应用领域制造硝酸、有机酸、盐、碱等工业中的机械零件及构件耐腐蚀性(比马氏体/铁素体不锈钢)更好塑性优良,低温韧性好加工硬化能力强,良好的焊接性不锈钢之三奥氏体型不锈钢优势:元素作用Ni 扩大奥氏体区,利于形成单相奥氏体Cr 提高电极电位,形成致密氧化膜奥氏体型不锈钢成分特点w C <0.12%,w Cr =17~25%,w Ni =8~29%性能优势奥氏体不锈钢的耐蚀性比马氏体不锈钢更优异06Cr19Ni10 12Cr18Ni9 07Cr19Ni11Ti ……奥氏体型不锈钢典型牌号主要成分w Cr ≥18%,w Ni ≥ 8%被称为:18-8 型奥氏体不锈钢奥氏体不锈钢退火态的组织:奥氏体+碳化物碳化物:使钢的耐腐蚀性下降固溶处理将钢加热至1050~1150℃保温,使碳化物全部溶入到奥氏体晶粒内部,再将钢快冷(水冷)至室温,使碳(C) 来不及析出,而获得单相奥氏体组织的过程固溶处理后的组织:单相奥氏体奥氏体不锈钢热处理工艺奥氏体不锈钢的常见失效方式:产生晶间腐蚀晶间腐蚀主要原因贫铬理论-晶界析出Cr 23C 6 不锈钢的晶间贫铬示意图不锈钢的晶间腐蚀示意图晶界Cr 含量化学稳定的最小Cr 含量析出碳化物贫铬区晶内析出碳化物避免晶间腐蚀发生的方法(1) 降低钢中的碳含量(2) 添加强碳化物形成元素Ti, Nb(3) 固溶处理双相不锈钢,兼有奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的特性性能优势•良好的耐蚀性•较高的抗应力腐蚀能力•抗晶间腐蚀能力•良好的焊接性不锈钢之四奥氏体-铁素体型不锈钢•在18-8奥氏体不锈钢的基础上,调整Cr 、Ni 含量•加入适量的Mn 、Mo 、W 、Cu 、N 等,形成双相不锈钢奥氏体-铁素体型不锈钢成分特点12Cr21Ni5Ti 14Cr18Ni11Si4AlTi 022Cr19Ni5Mo3Si2N ( 含碳量~0.03%)…奥氏体-铁素体型不锈钢典型牌号热处理: 1000 ~1100℃ 淬火韧化组织:奥氏体+ 铁素体(体积分数~60%)奥氏体-铁素体型不锈钢热处理工艺应用领域适合于制作硝酸工业与尿素、尼龙生产的零件和设备对于形状复杂、截面比较大的零件,形变强化(加工硬化)手段很难施展开来想硬化/强化,怎么办?解决之道 发展沉淀硬化型不锈钢不锈钢之五沉淀硬化型不锈钢沉淀硬化型不锈钢成分特点在18-8型不锈钢基础上,降低Ni,加入适量的Al,Cu,Mo,Nb等元素作用在热处理中,析出金属间化合物(如Ni3Al),实现沉淀硬化沉淀硬化型不锈钢典型牌号07Cr17Ni7Al (含碳量~0.09%) 07Cr15Ni7Mo2Al (含碳量~0.09%)….第一步固溶处理(加热到1060 ℃后,空冷) 获得奥氏体(硬度:85HBW)第二步二次加热(750~760 ℃后,空冷)获得奥氏体+马氏体第三步加热、保温(560~570 ℃,时效)沉淀硬化,析出金属间化合物硬度:HRC43沉淀硬化型不锈钢热处理工艺沉淀硬化型不锈钢时效处理以后的组织:奥氏体+ 马氏体+ 金属间化合物应用领域高强度,高硬度,耐腐蚀的化工机械设备。
【教学组织】1.提问10分钟2.讲解70分钟3.小结5分钟4.布置作业5分钟【教学内容】第三章钢的热处理第一节热处理概述一、热处理概念●热处理是采用适当的方式对金属材料或工件进行加热、保温和冷却以获得预期的组织结构与性能的工艺。
热处理工艺过程是由加热、保温、冷却三个阶段组成。
常用的热处理加热设备有箱式电阻炉、盐浴炉、井式炉、火焰加热炉等。
常用的冷却设备有水槽、油槽、盐浴、缓冷坑、吹风机等。
二、热处理工艺的分类三、热处理原理热处理原理:铁碳合金相图是确定热处理工艺的重要依据。
将钢铁材料或零件先加热到临界点(或相变点)以上某一温度区间,使其全部或部分得到均匀的奥氏体组织,然后采用适当的冷却方法进行冷却,从而获得所需要的组织和使用性能。
涉及的微观组织有:铁素体、奥氏体、渗碳体(或碳化物)、珠光体、索氏体、屈氏体、贝氏体(上贝氏体和下贝氏体)、马氏体(板条马氏体和针状马氏体)等。
图3-3 实际加热(或冷却)时,铁碳合金相图上各相变点的位置第二节退火与正火一、退火1. 退火的概念和目的●退火是将工件加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却的热处理工艺。
退火的目的是降低钢铁材料的硬度,提高其塑性,改善切削加工性能和锻压加工性能;细化钢铁材料的组织,均匀其化学成分;消除钢铁材料的内应力,防止其变形和开裂;为后续加工或热处理作准备。
2.退火的方法和应用退火通常分为:完全退火、等温退火、球化退火、去应力退火、均匀化退火等。
图3-5 部分退火工艺加热温度范围示意图图3-6 部分退火工艺曲线示意图温度范围示意图图3-6 部分退火工艺曲线示意图二、正火1.正火的概念和目的●正火是指工件加热奥氏体化后在空气中冷却的热处理工艺。
正火的目的是细化晶粒,提高钢铁材料硬度,消除钢铁材料中的网状碳化物(或渗碳体),并为淬火、切削加工等后续工序作组织准备。
2. 正火的方法和应用正火的方法比较简单,具体操作过程是:首先根据钢件的Ac3和尺寸大小确定合理的加热温度和保温时间,然后在保温时间达到要求后,将钢件取出后空冷,即可实现对钢件的正火。
在生产中正火主要应用于以下场合:(1)用于改善钢铁材料的切削加工性能。
(2)用于消除钢中的网状碳化物,为球化退火作组织准备。
(3)用于普通结构零件或某些大型非合金钢工件的最终热处理,代替调质处理。
(4)用于淬火返修件,消除淬火应力,细化组织,防止工件重新淬火时产生变形与开裂。
第三节淬火与回火一、淬火1. 淬火的概念和目的●淬火是指工件加热奥氏体化后以适当方式冷却获得马氏体或(和)贝氏体组织的热处理工艺。
●马氏体是碳或合金元素在α-Fe中的过饱和固溶体,硬度高,用符号M表示。
淬火的目的主要是使钢铁材料获得马氏体(或贝氏体)组织,提高钢铁材料的硬度和强度,并与回火工艺合理配合,获得需要的使用性能。
2.淬火工艺原理(1)淬火加热温度。
图3-8 非合金钢淬火加热的温度范围亚共析钢的淬火加热温度为Ac3以上30~50℃。
共析钢和过共析钢的淬火加热温度为Ac1以上30~50℃。
(2)加热时间。
淬火加热时间包括升温时间和保温时间。
●保温时间是指炉温达到预定温度,保持这一温度持续加热,使得工件内部组织得以充分转变的时间。
(3)淬火速度。
要想既保证获得马氏体组织,同时又尽量避免钢件发生变形与开裂,理想的冷却曲线应是如图3-9所示。
图3-9 理想的淬火冷却速度曲线常用的淬火冷却介质有:油、水、盐水、硝盐浴、碱浴和空气等。
3.淬火方法和应用【教学重点与难点】1.重点:热处理方法的基本概念、目的和应用2.难点:热处理原理【教学方法与教学手段】1.利用试样、挂图等教具。
2.利用多媒体资料进行短时演示。
3.在讲解过程中要结合典型零件或钢材进行工艺方法和用途的介绍。
【小结与布置作业】1.小结本次课主要介绍钢的热处理的概念、目的、原理、分类和应用范围等内容,学完之后:第一,要了解钢的热处理的概念、原理和分类;第二,要理解常用热处理方法的目的和应用范围;第三,要熟悉典型零件(如弹簧、轴、齿轮、滚动轴承、切削刀具、模具等)的热处理方法,建立感性认识,做到触类旁通;第四,学习过程中,一定要先理解概念,然后理论联系实际,并注意借助多媒体资料,帮助自己提高学习效率和拓展知识面,同时注重师生之间、同学之间的相互交流和探讨,提高交流能力和表达能力。
2.布置作业一边复习本章的相关知识,一边完成《金属加工与实训习题集》中相关习题,并相互相互交流探讨。
【教学组织】1.提问10分钟2.讲解70分钟3.小结5分钟4.布置作业5分钟【教学内容】二、回火1.回火的概念和目的●回火是指工件淬硬后,加热到Ac1以下的某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺。
回火是在淬火之后进行的,通常也是零件进行热处理的最后一道工序。
回火的目的是消除和减小内应力,稳定组织,保证尺寸精度;调整工件的性能以获得较好的强度与韧性配合,满足工件性能要求。
2.回火的方法和应用●钢件淬火加高温回火的复合热处理工艺又称为调质处理,它主要用于处理轴类、连杆、螺栓、齿轮等工件。
第四节时效●金属材料经过冷加工、热加工或固溶处理后,在室温下放置或适当升温加热时,发生力学性能和物理性能随着时间而变化的现象,称为时效。
●固溶处理是指工件加热至适当温度并保温,使过剩相充分溶解,然后快速冷却以获得过饱和固溶体的热处理工艺。
一、自然时效●自然时效是指金属材料经过冷加工、热加工或固溶处理后,在室温下发生性能随着时间而变化的现象。
例如,钢铁铸件、锻件、焊接件等在室温下长时间(半年或几年)在户外或室内堆放,就是自然时效。
二、热时效●热时效是指随着温度的不同,α-Fe中碳的溶解度发生变化,使钢的性能发生改变的过程称为热时效。
例如,低碳钢在A1之下加热,并较快冷却时,三次渗碳体(Fe3C III)来不及析出,形成过饱和的固溶体。
在室温放置过程中,由于碳的溶解度较低,碳以Fe3C III的形式析出,使钢的硬度和强度上升,而塑性和韧性下降。
三、变形时效●变形时效是指钢在冷变形后进行的时效。
变形时效也降低钢(尤其是汽车用板材)的锻压加工性能,对于重要的工件,在制造之前需要对所选钢材进行变形时效倾向试验。
四、振动时效●振动时效是指通过机械振动(如超声波)的方式来消除、降低或均匀工件内残余应力的工艺。
振动时效工艺适用于重要的铸件、锻件和焊接件等。
五、沉淀硬化时效●沉淀硬化时效是在过饱和固溶体中形成或析出弥散分布的强化相而使金属材料硬化的热处理工艺。
它是不锈钢、高温耐热合金、高强度铝合金等的重要强化方法。
第五节表面热处理与化学热处理一、表面热处理●表面热处理是为改变工件表面的组织和性能,仅对其表面进行热处理的工艺。
其中表面淬火是最常用的表面热处理工艺之一。
●表面淬火是指仅对工件表层进行淬火的工艺。
表面淬火的目的是使工件表面获得高硬度和高耐磨性,而心部保持较好的塑性和韧性。
表面淬火方法主要有:感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、接触电阻加热表面淬火及电解液加热表面淬火等。
1.感应加热表面淬火●利用感应电流通过工件所产生的热效应,使工件表面、局部或整体加热并进行快速冷却的淬火工艺称为感应加热表面淬火。
(1)感应加热基本原理。
依靠钢件表面强大的感应电流产生的热效应,可以使钢件表层在几秒钟内快速加热到淬火温度(约900℃左右),而钢件的心部温度基本不变,然后迅速喷水冷却,就可以淬硬钢件表层,这就是感应加热表面淬火的基本原理,如图3-13所示。
图3-12 感应加热表面淬火原理图(2)感应加热表面淬火的特点。
感应加热表面淬火具有工件加热速度快、时间短,变形小,基本无氧化和无脱碳特点;(3)感应加热表面淬火的应用。
2.火焰加热表面淬火●火焰加热表面淬火是利用乙炔一氧或其他可燃气燃烧的火焰对工件表层进行加热,随之快速冷却的淬火工艺,如图3-13所示。
图3-13 火焰加热表面淬火示意图火焰加热表面淬火操作简便,不需要特殊设备,生产成本低,但工件表面淬火质量难以控制,生产率低,主要用于单件或小批量生产的大模数齿轮、轴、工具、轧辊等。
二、化学热处理●化学热处理是将工件置于适当的活性介质中加热、保温,使一种或几种元素渗入到它的表层,以改变其化学成分、组织和性能的热处理工艺。
化学热处理方法很多,通常以渗入元素来命名工艺名称,如渗碳、渗氮、碳氮共渗、渗硼、渗硅、渗金属等。
化学热处理由分解、吸收和扩散三个基本过程组成。
1.渗碳●为提高工件表层碳的质量分数并在其中形成一定的碳含量梯度,将工件在渗碳介质中加热、保温,使碳原子渗入的化学热处理工艺称为渗碳。
渗碳层深度一般为0.5mm~2.5mm,渗碳层的碳的质量分数是W C=0.8%~1.1%。
渗碳所用钢种一般是15钢、20钢、20r钢、20CrMnTi钢等。
经渗碳后的工件,都要进行淬火和低温回火。
渗碳工艺被广泛用于要求表面硬而心部韧的工件上,如齿轮、凸轮轴、活塞销等工件。
碳可分为气体渗碳、固体渗碳和液体渗碳,其中气体渗碳应用最广泛。
a)气体渗碳炉 b)气体渗碳工艺曲线图3-14 20CrMnTi钢制拖拉机油泵齿轮的气体渗碳炉及工艺曲线2.渗氮●在一定温度下于一定渗氮介质中,使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺称为渗氮。
渗氮层深度一般为0.5mm~0.7mm。
目前常用的渗氮方法主要有气体渗氮和离子渗氮两种。
渗氮的目的是为了提高工件表层的硬度、耐磨性、热硬性、耐腐蚀性和疲劳强度。
渗氮处理广泛用于各种高速传动的精密齿轮、高精度机床主轴、受循环应力作用下要求高疲劳强度的零件(如高速柴油机曲轴)以及要求变形小和具有一定耐热、抗腐蚀能力的耐磨零件(如汽缸、阀门)等。
第六节热处理新技术简介一、形变热处理●形变热处理是将塑性变形和热处理结合,以提高工件力学性能的复合工艺。
例如,将钢加热至Ac3以上(图3-16),获得奥氏体组织,保持一定时间后进行形变,马上淬火获得马氏体组织,然后在适当温度回火后,可获得很高的强韧性。
该工艺方法广泛用于结构钢、工具钢工件,用于工件进行锻后余热淬火、热轧淬火等工艺。
图3-16 形变热处理工艺示意图二、真空热处理●在低于1×105Pa(通常是10-1~10-3Pa)的环境中加热的热处理工艺,称为真空热处理。
真空热处理包括真空退火、真空淬火、真空回火、真空渗碳等。
真空热处理可以避免氧化、脱碳,可以实现光亮处理。
三、可控气氛热处理●为了达到无氧化、无脱碳或按要求增碳,工件在炉气成分可控的加热炉中进行的热处理称为可控气氛热处理。
可控气氛热处理的主要目的是减少和防止工件加热时的氧化和脱碳,提高工件尺寸精度和表面质量。
四、激光热处理●激光是一种具有极高能量密度、高亮度性、高单色性和高方向性的光源。
●利用激光作为热源的热处理称为激光热处理。