工程材料学 第5章.ppt
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- 工程材料学 第5章 工程 材料
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1、1南京航空航天大学Nanjing University of Aeronautics and Astronautics2钢的热处理钢的热处理是根据钢在固态下组织转变的规律性,通是根据钢在固态下组织转变的规律性,通过不同的过不同的加热加热、保温保温和和冷却冷却,以改变合金的内部组织,以改变合金的内部组织,从而得到所要求性能的一种加工工艺。从而得到所要求性能的一种加工工艺。特点:特点:只改变零件或毛坯的内部组织,不改变形状和只改变零件或毛坯的内部组织,不改变形状和尺寸,并且是在固态下进行的。尺寸,并且是在固态下进行的。适用范围:适用范围:5-1 概述概述3l为简明表示热处理为简明表示热处理的基本工
2、艺过程,的基本工艺过程,通常用温度通常用温度时间时间坐标绘出坐标绘出热处理工热处理工艺曲线。艺曲线。 4热处理的基本要素热处理的基本要素 热处理工艺三大基本要素:热处理工艺三大基本要素:加热、保温、冷却加热、保温、冷却。三大基本要素决定了材料热处理后的组织和性能。三大基本要素决定了材料热处理后的组织和性能。【加热加热】热处理第一道工序。不同材料的加热工艺和热处理第一道工序。不同材料的加热工艺和加热温度都不同。加热温度都不同。加热分为两种加热分为两种:一种是在临界点:一种是在临界点A1以下的加热,此时不发生组织变化。另一种是在以下的加热,此时不发生组织变化。另一种是在A1以以上的加热,目的是为了
3、获得均匀的奥氏体组织,这一上的加热,目的是为了获得均匀的奥氏体组织,这一过程称为过程称为奥氏体化奥氏体化。【保温保温】目的是保证工件烧透,防止脱碳、氧化等。目的是保证工件烧透,防止脱碳、氧化等。保温时间保温时间和和介质介质的选择与工件尺寸和材质有直接关系。的选择与工件尺寸和材质有直接关系。一般工件越大,导热性越差,保温时间就越长。一般工件越大,导热性越差,保温时间就越长。【冷却冷却】热处理的最终工序,也是热处理最重要的工热处理的最终工序,也是热处理最重要的工序。钢在不同冷却速度下可以转变为不同的组织。序。钢在不同冷却速度下可以转变为不同的组织。 5其他热处理其他热处理普通热处理普通热处理表面热
4、处理表面热处理热处理热处理退火退火正火正火淬火淬火回火回火真空热处理真空热处理形变热处理形变热处理激光热处理激光热处理控制气氛热处理控制气氛热处理表面淬火表面淬火感应加热、感应加热、 火焰加热等火焰加热等化学热处理化学热处理渗碳、氮化、碳氮渗碳、氮化、碳氮共渗、渗其他元素等共渗、渗其他元素等l根据加热、冷却方式及钢组织性能变化特点不同,根据加热、冷却方式及钢组织性能变化特点不同,将热处理工艺分类如下:将热处理工艺分类如下:65-2 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变钢在加热时,实际转变温度往往要偏离平衡的临界温钢在加热时,实际转变温度往往要偏离平衡的临界温度,冷却时也是如此。随着加热和冷
5、却速度的增加,度,冷却时也是如此。随着加热和冷却速度的增加,滞后现象将越加严重。通常把滞后现象将越加严重。通常把加热时的临界温度标以加热时的临界温度标以字母字母“C”,如如AC1、AC3、ACcm等;把等;把冷却时的临界温冷却时的临界温度标以字母度标以字母“r”,如如Ar1、Ar3、Arcm等。等。 7加热是热处理的加热是热处理的第一道工序第一道工序。加热分。加热分两种两种:一种是在:一种是在A1以下加热,不发生相变;另一种是在临界点以上加以下加热,不发生相变;另一种是在临界点以上加热,目的是获得均匀的奥氏体组织,称热,目的是获得均匀的奥氏体组织,称奥氏体化奥氏体化。5-2-1 奥氏体的形成过
6、程奥氏体的形成过程钢在加热时奥氏体的形成过程又称为钢在加热时奥氏体的形成过程又称为奥氏体化奥氏体化。以共析钢的奥氏体形成过程为例。以共析钢的奥氏体形成过程为例。 共析碳钢的奥氏体形成过程示意图共析碳钢的奥氏体形成过程示意图8(1)奥氏体形核奥氏体形核 奥氏体的晶核优先在铁素体与渗碳体奥氏体的晶核优先在铁素体与渗碳体的界面上形成。的界面上形成。(2)奥氏体晶核长大奥氏体晶核长大 奥氏体晶核形成后,依靠铁、碳奥氏体晶核形成后,依靠铁、碳原子扩散,使铁素体不断向奥氏体转变原子扩散,使铁素体不断向奥氏体转变( -Fe -Fe晶格重构)晶格重构),渗碳体不断溶入到奥氏体中。,渗碳体不断溶入到奥氏体中。(
7、3)残留渗碳体的溶解残留渗碳体的溶解 铁素体全部消失以后,仍有部铁素体全部消失以后,仍有部分剩余渗碳体未溶解,随着时间的延长,这些剩余渗分剩余渗碳体未溶解,随着时间的延长,这些剩余渗碳体不断地溶入到奥氏体中去,直至全部消失。碳体不断地溶入到奥氏体中去,直至全部消失。(4)奥氏体均匀化奥氏体均匀化 渗碳体全部溶解完毕时,奥氏体的渗碳体全部溶解完毕时,奥氏体的成分是不均匀的,只有成分是不均匀的,只有延长保温时间延长保温时间,通过碳原子的,通过碳原子的扩散才能获得均匀化的奥氏体。扩散才能获得均匀化的奥氏体。9亚共析钢的加热过程:亚共析钢的加热过程:AAFPF31ACAC过共析钢的加热过程:过共析钢的
8、加热过程: ACFeACFePcm133 ACACl【相同点相同点】在在Ac1温度以上加热,亚温度以上加热,亚共析钢或过共析钢中共析钢或过共析钢中P均转变为均转变为A。l【不同点不同点】亚共析钢有铁素体转变;亚共析钢有铁素体转变;过共析钢有二次渗碳体溶解。过共析钢有二次渗碳体溶解。l铁素体的完全转变要在铁素体的完全转变要在A3温度以上,温度以上,考虑热滞后实际要在考虑热滞后实际要在Ac3以上;二次以上;二次渗碳体的完全溶解要在温度渗碳体的完全溶解要在温度Acm以上以上 ,考虑热滞后要在考虑热滞后要在Accm以上。以上。l亚共析钢加热后组织全为亚共析钢加热后组织全为A需在需在Ac3以上,对过共析
9、钢要在以上,对过共析钢要在Accm以上。以上。10l奥氏体形成是通过形核与长大实现的,凡是影响形奥氏体形成是通过形核与长大实现的,凡是影响形核与长大的因素,都影响奥氏体的形成速度。核与长大的因素,都影响奥氏体的形成速度。(1) 加热速度的影响加热速度的影响l加热速度加热速度,奥氏体化温度,奥氏体化温度,过热度,过热度,相变驱动,相变驱动力力;l同时由于奥氏体化温度同时由于奥氏体化温度,原子扩散速度,原子扩散速度,形核与,形核与长大的速度长大的速度,从而加快奥氏体的形成。,从而加快奥氏体的形成。5-2-2 影响奥氏体形成速度的因素影响奥氏体形成速度的因素11(2) 化学成分的影响化学成分的影响l
10、钢中钢中含碳量含碳量,碳化物数量,碳化物数量,F和和Fe3C的相界面的相界面,奥氏体晶核数奥氏体晶核数,其转变速度,其转变速度。l钢中的钢中的合金元素合金元素不改变奥氏体的形成过程,但能不改变奥氏体的形成过程,但能影响奥氏体的形成速度。因为合金元素能改变钢影响奥氏体的形成速度。因为合金元素能改变钢的临界点,并影响碳的扩散速度,且它自身也存的临界点,并影响碳的扩散速度,且它自身也存在扩散和重新分布的过程,所以在扩散和重新分布的过程,所以合金钢的奥氏体合金钢的奥氏体形成速度一般比碳钢慢形成速度一般比碳钢慢,尤其高合金钢,奥氏体,尤其高合金钢,奥氏体化温度比碳钢要高,保温时间也较长。化温度比碳钢要高
11、,保温时间也较长。12(3) 原始组织的影响原始组织的影响l钢的原始组织中碳化物分散度越大,相界面越钢的原始组织中碳化物分散度越大,相界面越多,形核率越大;原始珠光体越细,其片间距多,形核率越大;原始珠光体越细,其片间距越小,相界面越多,越有利于形核,同时由于越小,相界面越多,越有利于形核,同时由于片间距小,碳原子的扩散距离小,扩散速度加片间距小,碳原子的扩散距离小,扩散速度加快导致奥氏体形成速度加快。快导致奥氏体形成速度加快。l片状片状P比粒状比粒状P的奥氏体形成速度快,原因是片的奥氏体形成速度快,原因是片状珠光体的相界面较大,渗碳体较薄,易于溶状珠光体的相界面较大,渗碳体较薄,易于溶解,加
12、热时奥氏体容易形成。解,加热时奥氏体容易形成。 135-2-3 奥氏体晶粒的长大及其影响因素奥氏体晶粒的长大及其影响因素(1) 奥氏体晶粒度的概念奥氏体晶粒度的概念l晶粒度晶粒度是表示晶粒大小的一种尺度。根据奥氏体形成过是表示晶粒大小的一种尺度。根据奥氏体形成过程和晶粒长大情况,可将奥氏体晶粒度分为:程和晶粒长大情况,可将奥氏体晶粒度分为:l起始晶粒度:起始晶粒度:是指在临界温度以上,奥氏体形成刚刚是指在临界温度以上,奥氏体形成刚刚完成,其晶粒边界刚刚接触时的晶粒大小。完成,其晶粒边界刚刚接触时的晶粒大小。l实际晶粒度:实际晶粒度:是指在某一具体的热处理或热加工加热是指在某一具体的热处理或热加
13、工加热条件下所得到的晶粒尺寸。条件下所得到的晶粒尺寸。l本质晶粒度:本质晶粒度:根据标准试验方法,在根据标准试验方法,在93010保温足保温足够时间(够时间(38小时)后测定的钢中晶粒的大小。小时)后测定的钢中晶粒的大小。l为了区别奥氏体的晶粒度,将奥氏体的晶粒度分为为了区别奥氏体的晶粒度,将奥氏体的晶粒度分为8级,级,1级最粗,级最粗,8级最细。级最细。 14l不同牌号的钢,奥氏体晶粒的长大倾向是不同的。有不同牌号的钢,奥氏体晶粒的长大倾向是不同的。有些钢的奥氏体晶粒随着加热温度升高会迅速长大,称些钢的奥氏体晶粒随着加热温度升高会迅速长大,称为为“本质粗晶粒钢本质粗晶粒钢” ;而有些钢的奥氏
14、体晶粒则不容;而有些钢的奥氏体晶粒则不容易长大,只有加热到更高温度时才开始迅速长大,称易长大,只有加热到更高温度时才开始迅速长大,称为为 “本质细晶粒钢本质细晶粒钢”。l晶粒度在晶粒度在14级的为本质粗晶粒钢,级的为本质粗晶粒钢,58级为本质细级为本质细晶粒钢。晶粒钢。是不是本质粗晶粒钢的晶粒一定粗,是不是本质粗晶粒钢的晶粒一定粗,而本质细晶粒钢的晶粒就一定细?而本质细晶粒钢的晶粒就一定细?本质晶粒度只代表钢在加热时奥氏体晶粒长大倾向的大小。本质晶粒度只代表钢在加热时奥氏体晶粒长大倾向的大小。本质粗晶粒钢在较低加热温度下可获得细晶粒,本质粗晶粒钢在较低加热温度下可获得细晶粒,而本质细晶粒钢若在
15、较高温度下加热也会得到粗晶粒。而本质细晶粒钢若在较高温度下加热也会得到粗晶粒。15(2) 影响奥氏体晶粒大小的主要因素影响奥氏体晶粒大小的主要因素l加热温度加热温度l加热温度越高,保温时间足够长,奥氏体晶粒越容易自发加热温度越高,保温时间足够长,奥氏体晶粒越容易自发长大粗化。当加热温度确定后,加热速度越快,相变时过长大粗化。当加热温度确定后,加热速度越快,相变时过热度越大,相变驱动力也越大,形核率提高,晶粒越细,热度越大,相变驱动力也越大,形核率提高,晶粒越细,所以快速加热,短时保温是实际生产中细化晶粒的手段之所以快速加热,短时保温是实际生产中细化晶粒的手段之一。加热温度一定时,随保温时间延长
16、,晶粒也会不断长一。加热温度一定时,随保温时间延长,晶粒也会不断长大。但保温时间足够长后,奥氏体晶粒就几乎不再长大而大。但保温时间足够长后,奥氏体晶粒就几乎不再长大而趋于相对稳定。趋于相对稳定。l钢的化学成分钢的化学成分l碳:碳:钢中碳以固溶态存在时,钢中碳以固溶态存在时,C,奥氏体晶粒长大倾向增,奥氏体晶粒长大倾向增大;碳以碳化物形成存在时,有阻碍晶粒长大的作用。大;碳以碳化物形成存在时,有阻碍晶粒长大的作用。l钢中合金元素:钢中合金元素:碳化物形成元素能阻碍晶粒长大,非碳化碳化物形成元素能阻碍晶粒长大,非碳化物形成元素有的阻碍晶粒长大物形成元素有的阻碍晶粒长大(如:(如:Cu、Si、Ni等
17、)等),有,有的促进晶粒长大的促进晶粒长大(如(如P、Mn)。16随过冷度不同,过冷奥氏体将发生随过冷度不同,过冷奥氏体将发生珠光体转变珠光体转变、贝氏贝氏体转变体转变和和马氏体转变马氏体转变三种类型转变。三种类型转变。5-3-1 珠光体类型组织转变珠光体类型组织转变共析成分的奥氏体在共析成分的奥氏体在A1550温度范围内等温停留时,温度范围内等温停留时,将发生将发生珠光体转变珠光体转变,形成铁素体和渗碳体两相组成的,形成铁素体和渗碳体两相组成的机械混合物机械混合物珠光体珠光体。通常所说的珠光体就指这一。通常所说的珠光体就指这一类。因转变的温度较高,也称类。因转变的温度较高,也称高温转变高温转
18、变。根据根据珠光体片间距珠光体片间距不同,又细分为不同,又细分为珠光体、索氏体珠光体、索氏体和和托氏体托氏体。5-3 过冷奥氏体的转变产物及性能过冷奥氏体的转变产物及性能【珠光体片间距珠光体片间距】 在片状珠光体中,一片铁素体和一片渗碳体在片状珠光体中,一片铁素体和一片渗碳体的总厚度,或相邻两片渗碳体或铁素体中心之间的距离。的总厚度,或相邻两片渗碳体或铁素体中心之间的距离。17(1) 珠光体珠光体形成温度为形成温度为A1650,片层较厚,片层较厚,500倍光镜下倍光镜下可辨,用符号可辨,用符号P表示。表示。光镜下形貌光镜下形貌电镜下形貌电镜下形貌18(2) 索氏体索氏体形成温度为形成温度为65
19、0600,片层较薄,片层较薄,8001000倍光倍光镜下可辨,用符号镜下可辨,用符号S表示。表示。光镜形貌光镜形貌电镜形貌电镜形貌19(3) 托氏体(屈氏体)托氏体(屈氏体)形成温度为形成温度为600550,片层极薄,电镜下可辨,片层极薄,电镜下可辨,用符号用符号T表示。表示。电镜形貌电镜形貌光镜形貌光镜形貌20(4) 珠光体转变过程珠光体转变过程l珠光体转变也是珠光体转变也是形核和长大形核和长大的过程。渗碳体晶核首的过程。渗碳体晶核首先在奥氏体晶界上形成,在长大过程中,其两侧奥先在奥氏体晶界上形成,在长大过程中,其两侧奥氏体的含碳量下降,促进了铁素体形核,两者相间氏体的含碳量下降,促进了铁素
20、体形核,两者相间形核并长大,形成一个形核并长大,形成一个珠光体团珠光体团。l 珠光体转变是珠光体转变是扩散扩散型转变型转变,即铁原子,即铁原子和碳原子均要进行和碳原子均要进行扩散。扩散。21l珠光体、索氏体、托氏体珠光体、索氏体、托氏体三种组织无本质区别,只三种组织无本质区别,只是形态上的粗细之分,因此其界限也是相对的。是形态上的粗细之分,因此其界限也是相对的。l片间距越小,钢的强度、硬度越高,而塑性和韧性片间距越小,钢的强度、硬度越高,而塑性和韧性略有改善。略有改善。 225-3-2 贝氏体类型组织转变贝氏体类型组织转变贝氏体转变贝氏体转变是过冷奥氏体在是过冷奥氏体在550至至Ms点点(马氏
21、体(马氏体转变开始温度)转变开始温度)温度范围内进行的转变,又称为温度范围内进行的转变,又称为中中温转变温转变。贝氏体是碳化物(渗碳体)分布在碳过饱和的铁素贝氏体是碳化物(渗碳体)分布在碳过饱和的铁素体基体上的两相混合物。贝氏体用符号体基体上的两相混合物。贝氏体用符号B表示。表示。贝氏体按形成温度不同分为:贝氏体按形成温度不同分为:上贝氏体上贝氏体(B上上)和)和下贝氏体下贝氏体(B下下)。)。23(1) 上贝氏体上贝氏体l形成温度为形成温度为550350。l光镜下呈光镜下呈羽毛状羽毛状。l电镜下为电镜下为不连续棒状不连续棒状的渗碳体分布于自奥的渗碳体分布于自奥氏体晶界向晶内平行氏体晶界向晶内
22、平行生长的铁素体条之间。生长的铁素体条之间。光镜下光镜下电镜下电镜下24当转变温度较高当转变温度较高(550350)时,时,条片状铁素体条片状铁素体从从奥氏体奥氏体晶界晶界向晶内平行生长,随铁素体条伸长和变宽,向晶内平行生长,随铁素体条伸长和变宽,其碳原子向条间奥氏体富集,最后在铁素体条间其碳原子向条间奥氏体富集,最后在铁素体条间析出析出Fe3C短棒短棒,奥氏体消失,形成,奥氏体消失,形成B上上。上贝氏体形成过程上贝氏体形成过程25(2) 下贝氏体下贝氏体l形成温度为形成温度为350230 (Ms)。l光镜下呈光镜下呈竹叶状竹叶状。l电镜下为电镜下为细片状细片状碳化碳化物分布于铁素体针内,物分
23、布于铁素体针内,与铁素体针长轴方向与铁素体针长轴方向呈呈5560角。角。光镜下光镜下电镜下电镜下26l当转变温度较低当转变温度较低(350230)时,铁素体在晶界时,铁素体在晶界或晶内某些晶面上长成或晶内某些晶面上长成针状针状,由于碳原子扩散能力,由于碳原子扩散能力低,其迁移不能逾越铁素体片的范围,碳在铁素体低,其迁移不能逾越铁素体片的范围,碳在铁素体的一定晶面上以的一定晶面上以断续碳化物小片断续碳化物小片的形式析出。的形式析出。 下贝氏体形成过程下贝氏体形成过程碳化物碳化物碳化物碳化物碳化物碳化物B下下27下贝氏体碳化下贝氏体碳化物在铁素体板物在铁素体板条中析出条中析出上贝氏体碳化上贝氏体碳
24、化物在铁素体板物在铁素体板条间析出条间析出上贝氏体和下贝氏体中碳化物析出位置示意图上贝氏体和下贝氏体中碳化物析出位置示意图28l上贝氏体上贝氏体渗碳体分布在铁素体条之间,易引起脆断;渗碳体分布在铁素体条之间,易引起脆断;强度与塑性都较低,无实用价值。强度与塑性都较低,无实用价值。l下贝氏体下贝氏体除了强度、硬度较高外,塑性、韧性也较除了强度、硬度较高外,塑性、韧性也较好,即具有良好的综合力学性能,是生产上常用的好,即具有良好的综合力学性能,是生产上常用的强化组织之一。强化组织之一。 【贝氏体的转变机制贝氏体的转变机制】形核长大的过程,但属于形核长大的过程,但属于半扩半扩散型转变,即只有碳原子扩
25、散,而铁原子不扩散。散型转变,即只有碳原子扩散,而铁原子不扩散。29(1)马氏体的晶体结构马氏体的晶体结构n当奥氏体过冷到当奥氏体过冷到Ms 以下将转变为马氏体类型组织,以下将转变为马氏体类型组织,这个转变持续至这个转变持续至马氏体形成终了温度马氏体形成终了温度Mf。在在Mf以下以下过冷奥氏体停止转变。过冷奥氏体停止转变。n马氏体是碳在马氏体是碳在-Fe中的过饱和固溶体,用符号中的过饱和固溶体,用符号M 表表示。马氏体转变时,奥氏体中的碳全部保留到马氏体示。马氏体转变时,奥氏体中的碳全部保留到马氏体中,具有非常高的强度和硬度。中,具有非常高的强度和硬度。马氏体转变是强化钢马氏体转变是强化钢的重
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