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鋼在加熱時的組織轉(zhuǎn)變_新鄉(xiāng)熱處理淬火液

發(fā)布時間:2012-6-19 13:18:40
熱處理是將固態(tài)金屬或合采用適當?shù)姆绞竭M行加熱、保溫和冷卻以獲得所需組織結(jié)構(gòu)與性能的工藝。熱處理不僅可用于強化材料,提高機械零件的使用性能,而且還可以用于改善材料的工藝性能。 不同新鄉(xiāng)熱處理淬火液工藝共同點是:只改變內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),不改變表面形狀與尺寸。鋼在加熱時的組織轉(zhuǎn)變。 鋼的新鄉(xiāng)熱處理淬火液多數(shù)需要先加熱得到奧氏體,然后以不同速度冷卻使奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌慕M織,得到鋼的不同性能;因此了解鋼在加熱時組織結(jié)構(gòu)的變化規(guī)律,合理制訂加熱規(guī)范,是保證新鄉(xiāng)熱處理淬火液工件質(zhì)量的首要環(huán)節(jié)。 實際熱處理中,加熱時相交溫度偏向高溫,冷卻時偏向低溫,且加熱和冷卻速度愈大偏差愈大。 新鄉(xiāng)熱處理淬火液之奧氏體的形成 現(xiàn)以共析鋼為例,說明鋼在加熱時使用新鄉(xiāng)熱處理淬火液的組織轉(zhuǎn)變過程。共析鋼(含0.77%C),加熱前為珠光體組織,一般為鐵素體相與滲碳體相相間排列的層片狀組織,當加熱到稍高于Ac1的溫度,便會發(fā)生珠光體向奧氏體的轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變過程遵循結(jié)晶過程的基本規(guī)律,也是通過形核和晶核長大過程來實現(xiàn)的,可以認為是通過下列四個階段完成的。 (1)奧氏體的晶粒形成與長大:實驗證明,奧氏體的晶核最初出現(xiàn)在F與FeC的相界面上。這是由于相界面上原子排列紊亂,處于不穩(wěn)定狀態(tài)而具有較高的能量為奧氏體的形成提供了有利條件。形成微小晶核后,通過原子擴散,使晶核逐漸向兩側(cè)擴展,使兩側(cè)的F和Fe3C不斷轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體,在奧氏體晶核成長的過程中,需要用到新鄉(xiāng)熱處理淬火液進行淬火,淬火后會不斷有新的奧氏體晶核產(chǎn)生并長大,直至珠光體全部消失。 (2)殘余Fe3C的溶解:在奧氏體形成過程中,F(xiàn)比Fe3C先消失。故在鐵索體F完全轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體后,還有殘留滲碳體Fe3C尚未溶解。隨著時間的延長,殘余Fe3C繼續(xù)不斷地向奧氏體溶解,直至全部消失為止。 (3)奧氏體的均勻化:當殘余Fe3C溶解時,實際上奧氏體的成分還是不均勻的。碳的濃度在原來Fe3C處較高,而在原來F處較低,還需要延長保溫時間,通過碳原子的擴散能使奧氏體中含碳量漸趨均勻。因此,新鄉(xiāng)熱處理淬火液保溫的目的,是使工件的組織轉(zhuǎn)變完全以及使奧氏體成分均勻,以便在冷卻后得到良好的組織和性能。亞共析鋼要加熱到一定溫度以上,同樣對于過共析鋼要加熱到一定溫度上才能獲得單相的奧氏體組織。 新鄉(xiāng)熱處理淬火液之奧氐體晶粒的長大 當P—A轉(zhuǎn)變剛完成時,所得到的奧氏體晶粒是細小的。當溫度增高或保溫時間延長,細小的奧氏體晶粒便通過晶粒之間的相互吞并逐漸長人。一般根據(jù)標準晶粒度等級圖確定鋼的奧氏體晶粒大小,標準晶粒度等級分為8級,1-4級為粗晶粒度,5-8級為細晶粒度。 (1)實際晶粒度和本質(zhì)晶粒度:鋼在某一具體加熱條件下,實際獲得的奧氏體晶粒的人小稱為奧氏體的實際晶粒度,它決定鋼的性能。奧氏體晶粒細小,新鄉(xiāng)淬火液淬火冷卻后產(chǎn)物組織的晶粒也細小。 一般細小晶粒鋼有較高的強度和塑性,尤其是鋼的沖擊韌性遠比粗大晶粒的鋼要高得多。因此,鋼在加熱時,必須嚴格控制加熱溫度及保溫時間,從而獲得細小而均勻的組織,保證產(chǎn)品的熱處理質(zhì)量。 鋼在加熱時奧氏體晶粒長大的傾向用本質(zhì)晶粒度來表示。鋼加熱到930℃±10℃、保溫8小時,新鄉(xiāng)熱處理淬火液淬火冷卻后測得的晶粒度叫本質(zhì)晶粒度。如果測得的晶粒細小,則該鋼稱為本質(zhì)細晶粒鋼,反之叫本質(zhì)粗晶粒鋼。 (2)影響奧氏體晶粒度的因素:①加熱溫度和保溫時間隨加熱溫度升高晶粒將逐漸長大。溫度越高,或在一定溫度下保溫時間越長,奧氏體晶粒越粗大。②鋼的成分奧氏體中碳含量增高,晶粒長大傾向增大。未溶碳化物則阻礙晶粒長大。鋼中加入鈦、釩、鈮、鋯、鋁等元素,有利于得到本質(zhì)細晶粒鋼,因為碳化物、氧化物和氮化物彌散分布在晶界上,能阻礙晶粒長大。錳和磷促進晶粒長大。 河南?。亨嵵?、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、漯河、三門峽、南陽、商丘、信陽、周口、駐馬店。 本文參考《金屬工藝基礎(chǔ)與實踐》一書。
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