《金属材料热处理》课件:第六章金属材料热处理.ppt
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- 金属材料热处理 金属材料热处理课件:第六章 金属材料 热处理 课件 第六
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1、第六章 金属材料热处理基本原理钢的热处理工艺特种热处理有色金属热处理 基本原理热处理定义热处理的依据钢在加热过程中的组织转变钢在冷却时的转变马氏体相变与马氏体热处理是将固态金属或合金采用适当的方式加热、保温和冷却,以获得所需的组织与性能的工艺 热处理定义 热处理的三要素 目的 应用 温度、时间、冷却速度 成分、组织结构、性能 目的应用 液态金属成形 压力加工成形 焊接过程 机械加工 提高使用性能、强度、韧性 铸态组织热处理消除偏析非晶组织热处理纳米晶相加工硬化热处理减小(消除)应力 热影响区(过热区)高速钢钻头(硬、耐磨)如高速钢,结构钢飞机起落架:800MPa10200MPa20减重300%
2、重量差4倍热处理是提高强度的主要方法热处理的依据相图相变相图相区和相结构包晶转变,共晶转变,共析转变三条线,A1,A3,Acm举例说明,45#钢,共析钢,纯Fe变温下的相转变体心,面心,体心“同素异构转变”相变温度变化时,相结构发生变化,组织组成发生变化,从而决定着材料的性能。相变的条件:热力学条件,动力学条件,相变晶体学条件,相变温度,过冷度,冷却速度copper-aluminum phasediagram钢在加热过程中的组织转变Fe+Fe3C片层结构图说明共析钢如何转变成奥氏体奥氏体的形核,碳浓度不同,结构不同Fe3C的溶解,奥氏体核长大成分均匀化过程奥氏体晶粒长大Fe(0.02%C)+F
3、e3C(6.69%C)(0.77%C)体心 正交 面心(粗大的奥氏体晶粒将要降低热处理后材料的性能) 亚共析钢 过共析钢珠光体 奥氏体先共析铁素体奥氏体珠光体 奥氏体过共析Fe3C 奥氏体后续课程中将再学奥氏体转变动力学曲线,奥氏体晶粒度及其影响因素钢在冷却时的转变冷却速度的确定及其对性能的影响讲解等温冷却时过冷奥氏体,从12点时组织发生变化钢在冷却时的转变 过冷奥氏体的等温转变 C曲线 TTT图分析 影响TTT图的因素 亚共析钢的等温转变 共析钢的连续冷却转变过冷奥氏体的等温转变 C曲线(TTT曲线)实验方法:盐浴炉中(不同温度)保温不同时间试样淬火显微观察奥氏体开始转变时间孕育期炉中奥氏体
4、化TTT图分析孕育期,鼻尖处最短过冷度增大,自由能差增大,形核容易,孕育期短;低温时C扩散慢,孕育期长。C曲线上半部分,过冷度起主要作用,转变逐渐变快;C曲线下半部分,扩散慢,相变慢。三种类型固态相变(a)高温转变(A1至550) 珠光体转变A1(727650)珠光体(粗珠光体片2502000nm) (650600)索氏体(细珠光体片) 屈氏体 (3080nm)(b)中温转变(C曲线凸点至Ms之间) 贝氏体转变 形态已不能形成片状结构,极细的渗碳体分布在针状铁素体中(上贝) 或铁素体和碳化物的复相组织(下贝)(c)低温转变,马氏体转变 因温度太低,C原子无法扩散这里充分强调晶粒细化对性能的影响
5、!不同温度转变的组织形态的一致性和特点!影响TTT图的因素 碳含量的影响 合金元素的影响 奥氏体化条件随C含量增加,亚共析钢右移,过共析钢左移,共析钢处于最右边最稳定所有溶入奥氏体中的合金元素,都增大过冷奥氏体的稳定性,使C曲线右移,仅Co、Al元素使C曲线左移成分越均匀,C曲线右移亚共析钢的等温转变 亚共析钢的C曲线往左移过冷奥氏体不稳定 上部多一条转变线共析钢的连续冷却转变 图4.8图4.9特点:往右,往下,只有上半部分 不同冷却速度下的组织结构 临界冷却速度马氏体相变与马氏体 马氏体相变热力学 马氏体相变动力学和晶体学 马氏体性能马氏体相变是一种无扩散的切变型相变共析钢 AMMs以下面心
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