《机械制造基础》教学案卷.pptx课件.pptx
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- 机械制造基础 机械制造 基础 教学 案卷 pptx 课件
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1、2019-6-25谢谢观赏机械制造基础机械制造基础教学案卷教学案卷对象:交通运输 时间:201x沈阳农业大学 工程学院xx 2019-6-253 钢的热处理 n3-1 概述概述n3-2 钢在加热时的转变钢在加热时的转变n3-3 钢在冷却时的转变钢在冷却时的转变n3-4 常用钢的热处理常用钢的热处理 2019-6-253-1 概述 n 随着工业生产和科学技术的不断发展,随着工业生产和科学技术的不断发展,对钢铁材料的性能要求也越来越高。对钢铁材料的性能要求也越来越高。n 为了改善钢铁材料的性能,目前主要有为了改善钢铁材料的性能,目前主要有两种途径:两种途径:n 一是调整其化学成分,加入合金元素,一
2、是调整其化学成分,加入合金元素,研制新的合金材料;研制新的合金材料;n 二是对其进行适当的热处理,以提高其二是对其进行适当的热处理,以提高其机械性能。机械性能。 2019-6-253-1 概述n 钢的热处理(钢的热处理(Heat treatment)是)是指将钢在固态下施以不同的指将钢在固态下施以不同的加热、保温、加热、保温、冷却,改变其内部(或表面的)组织,从冷却,改变其内部(或表面的)组织,从而获得所需的性能的工艺过程而获得所需的性能的工艺过程。n 热处理应伴随固态相变和扩散。热处理应伴随固态相变和扩散。 2019-6-253-1 概述n 热处理通常分为热处理通常分为普通热处理普通热处理(
3、包括(包括退退火、正火、淬火、回火火、正火、淬火、回火)、)、表面热处理表面热处理n(包括表面淬火、化学热处理)和(包括表面淬火、化学热处理)和特殊热特殊热n处理处理(如磁场热处理、形变热处理)几种(如磁场热处理、形变热处理)几种主要方法。主要方法。 2019-6-253-1 概述n 热处理可以消除上一工艺过程所产生热处理可以消除上一工艺过程所产生的缺陷,为下一工艺过程创造条件,的缺陷,为下一工艺过程创造条件,n 也可以直接提高工件使用性能,是充也可以直接提高工件使用性能,是充分发挥钢材潜力,提高产品质量、延长工分发挥钢材潜力,提高产品质量、延长工件使用寿命的工艺方法。件使用寿命的工艺方法。n
4、 在机械制造中,多数零件,特别是重在机械制造中,多数零件,特别是重要的机械零件,要的机械零件,如齿轮、传动轴、轴承、如齿轮、传动轴、轴承、弹簧、工磨具弹簧、工磨具等均需进行热处理。等均需进行热处理。 2019-6-253-1 概述n热处理都是由热处理都是由加热、保温加热、保温和和冷却冷却三个阶段组成。三个阶段组成。冷却保温温度/临界点加热时间/s图图3-13-1钢的热处理工艺曲线钢的热处理工艺曲线 2019-6-253-2 钢在加热时的转变n 在在 Fe-Fe3C相图中,相图中,A1、A3和和Acm是碳钢在是碳钢在极其缓慢的加热或冷却时的转变温度,是平衡极其缓慢的加热或冷却时的转变温度,是平衡
5、临界点。临界点。n 在实际生产中,不可能极其缓慢地加热和冷在实际生产中,不可能极其缓慢地加热和冷却,因此不可能在平衡临界点进行组织转变。却,因此不可能在平衡临界点进行组织转变。n实际加热时各临界点用实际加热时各临界点用Ac1、Ac3和和Accm线表示,线表示,n而实际冷却时各点临界位置分别用而实际冷却时各点临界位置分别用Ar1、Ar3和和Arcm线表示。线表示。 2019-6-253-2 钢在加热时的转变SA温度温度/EP+FC100A+ Fe3CA+FAcAc1 1A1ArAr1 1A3ArAr3 3AcAc3 3A AccmAcmArArcmcmP+Fe3C图图3-2 碳素钢加热冷却温度临
6、界点碳素钢加热冷却温度临界点 2019-6-253-2 钢在加热时的转变n 一、一、 奥氏体的形成奥氏体的形成n 将共析钢加热到将共析钢加热到Ac1时便发生珠光体时便发生珠光体向奥氏体的转变。向奥氏体的转变。n奥氏体的形成过程分三个阶段,如下图奥氏体的形成过程分三个阶段,如下图FFe3CA核正在长大的A核未溶的Fe3CA成分均匀化 2019-6-253-2 钢在加热时的转变钢在加热时的转变nA 奥氏体形核与核长大奥氏体形核与核长大n 在珠光体团界面(在珠光体团界面(P/ P)及铁素体渗)及铁素体渗碳体界面(碳体界面(F/ Fe3C)形成奥氏体晶核,)形成奥氏体晶核,n并逐步张大形成奥氏体晶粒。
7、并逐步张大形成奥氏体晶粒。 2019-6-253-2 钢在加热时的转变nB 残余渗碳体继续溶入奥氏体残余渗碳体继续溶入奥氏体n 由于渗碳体的晶体结构及碳含量都与奥氏体由于渗碳体的晶体结构及碳含量都与奥氏体差别很大,故铁素体向奥氏体的转变速度比渗差别很大,故铁素体向奥氏体的转变速度比渗碳体向奥氏体的溶解要快,碳体向奥氏体的溶解要快,n 因此在铁素体全部消失以后,仍有部分渗因此在铁素体全部消失以后,仍有部分渗碳体未溶解,随着保温时间延长,残余渗碳体碳体未溶解,随着保温时间延长,残余渗碳体不断溶入奥氏体,直至全部消失为止。不断溶入奥氏体,直至全部消失为止。 2019-6-253-2 钢在加热时的转变
8、钢在加热时的转变nC 奥氏体均匀化奥氏体均匀化n 由于原来珠光体中的碳主要集中在渗由于原来珠光体中的碳主要集中在渗碳体中,故当残余渗碳体完全溶解后,奥碳体中,故当残余渗碳体完全溶解后,奥氏体中碳浓度仍是不均匀的,原先渗碳体氏体中碳浓度仍是不均匀的,原先渗碳体的地方碳浓度较高,而原来铁素体的地方的地方碳浓度较高,而原来铁素体的地方碳浓度较低,只有继续延长保温时间,通碳浓度较低,只有继续延长保温时间,通过碳原子的扩散才能获得均匀的奥氏体。过碳原子的扩散才能获得均匀的奥氏体。 2019-6-253-2 钢在加热时的转变 亚共析碳钢和过共析碳钢的奥氏体化亚共析碳钢和过共析碳钢的奥氏体化过程:过程: 首
9、先是珠光体转变为奥氏体,首先是珠光体转变为奥氏体, 然后是铁素体或渗碳体继续向奥氏体然后是铁素体或渗碳体继续向奥氏体转变或溶解,转变或溶解, 最后得到单相奥氏体组织。最后得到单相奥氏体组织。 2019-6-253-2 钢在加热时的转变n(二)(二) 奥氏体晶粒的长大奥氏体晶粒的长大n 奥氏体晶粒形成后,继续加热或保持奥氏体晶粒形成后,继续加热或保持恒温,它们将聚集长大,即由小晶粒合并恒温,它们将聚集长大,即由小晶粒合并为较粗大的晶粒。为较粗大的晶粒。n 由热力学原理可知,这是一种必然发由热力学原理可知,这是一种必然发生的过程,因为晶粒合并将使晶界总面积生的过程,因为晶粒合并将使晶界总面积减少,
10、从而使总晶界能降低。减少,从而使总晶界能降低。 2019-6-253-3 钢在冷却时的转变n 钢在冷却时的转变钢在冷却时的转变n加热钢使其奥氏体化只是热处理第一步,加热钢使其奥氏体化只是热处理第一步,n而冷却过程则是热处理的关键一步。而冷却过程则是热处理的关键一步。n 在热处理生产中,奥氏体冷却时发生在热处理生产中,奥氏体冷却时发生转变的温度通常都低于临界点,即有一定转变的温度通常都低于临界点,即有一定的过冷度。的过冷度。 2019-6-253-3 钢在冷却时的转变n 为了了解奥氏体在冷却过程的相变规为了了解奥氏体在冷却过程的相变规律,通常采用两种方法:律,通常采用两种方法:n 第一种是把钢加
11、热到奥氏体化后,快第一种是把钢加热到奥氏体化后,快速冷却到速冷却到A1以下,在不同过冷度下等温,以下,在不同过冷度下等温,n测定奥氏体的转变过程,绘出奥氏体等温测定奥氏体的转变过程,绘出奥氏体等温转变曲线转变曲线 。 2019-6-253-3 钢在冷却时的转变n 第二种是在不同冷却速度(如炉冷、第二种是在不同冷却速度(如炉冷、空冷、油冷、水冷)的连续冷却过程中测空冷、油冷、水冷)的连续冷却过程中测n定奥氏体的转变过程,绘出奥氏体连续冷定奥氏体的转变过程,绘出奥氏体连续冷却转变曲线。却转变曲线。n 这两种曲线能正确说明奥氏体的冷却这两种曲线能正确说明奥氏体的冷却条件与组织转变间的相互关系,是热处
12、理条件与组织转变间的相互关系,是热处理的理论基础。的理论基础。 2019-6-253-3 钢在冷却时的转变n一、过冷奥氏体等温转变动力学一、过冷奥氏体等温转变动力学-TTT曲线曲线n( Time Temperature Transform)。n 转变动力学研究转变量与转变温度和时转变动力学研究转变量与转变温度和时间的关系,以及影响这种关系的因素。间的关系,以及影响这种关系的因素。n 将奥氏体后的共析钢急冷至将奥氏体后的共析钢急冷至A1以下的某以下的某个温度,并在该温度下保温,设法测定过冷个温度,并在该温度下保温,设法测定过冷奥氏体转变量与时间的关系,即可绘出等温奥氏体转变量与时间的关系,即可绘
13、出等温转变动力学曲线。转变动力学曲线。 2019-6-253-3 钢在冷却时的转变n 在若干不同温度下测得若干不同动在若干不同温度下测得若干不同动力学曲线,分别截取转变开始和转变终了力学曲线,分别截取转变开始和转变终了n(或终止)所需的时间,即可绘出这种钢(或终止)所需的时间,即可绘出这种钢的等温转变图,简称的等温转变图,简称T T T曲线,曲线,n亦称亦称“C曲线曲线” 。 2019-6-253-3 钢在冷却时的转变A转变量bfcfaf时间/s温度/100500bscsasafcscfA1A8007006005004003002001000100MfMs20APBABAP转变开始转变完了AM
14、M硬度HRC6555454030150.5110102103104图3-4 共析钢TTT曲线图中图中A1以上是奥氏体稳定区域。以上是奥氏体稳定区域。A1以下转变开始线以下转变开始线(图中(图中as、bs、cs的连线,称奥氏体转变开始线)的连线,称奥氏体转变开始线)以左的区域奥氏体处于不稳定状态,经过一段时间孕以左的区域奥氏体处于不稳定状态,经过一段时间孕育期(以转变开始线与纵坐标轴之间的距离来表示)育期(以转变开始线与纵坐标轴之间的距离来表示)它将发生转变,转变完毕形成的线段(图中它将发生转变,转变完毕形成的线段(图中af、bf、cf的连线)称奥氏体转变终了线。的连线)称奥氏体转变终了线。在孕
15、育期暂时存在的、处于不稳定状态的奥氏在孕育期暂时存在的、处于不稳定状态的奥氏体,体,称为过冷奥氏体称为过冷奥氏体 2019-6-253-3 钢在冷却时的转变n 图中图中A1以上是奥氏体稳定区域。以上是奥氏体稳定区域。A1以下转变开始线(图中以下转变开始线(图中as、bs、cs的连的连线,称奥氏体转变开始线)以左的区域奥线,称奥氏体转变开始线)以左的区域奥氏体处于不稳定状态,经过一段时间孕育氏体处于不稳定状态,经过一段时间孕育期(以转变开始线与纵坐标轴之间的距离期(以转变开始线与纵坐标轴之间的距离来表示)后,它将发生转变,转变完毕形来表示)后,它将发生转变,转变完毕形成的线段(图中成的线段(图中
16、af、bf、cf的连线)称的连线)称奥氏体转变终了线。奥氏体转变终了线。 2019-6-253-3 钢在冷却时的转变n在孕育期暂时存在的、处于不稳定状态的在孕育期暂时存在的、处于不稳定状态的奥氏体,称为奥氏体,称为过冷奥氏体过冷奥氏体(Supercooled austenite)。)。n 过冷奥氏体在不同温度下等温转变所过冷奥氏体在不同温度下等温转变所需的孕育期是不同的。随转变温度降低,需的孕育期是不同的。随转变温度降低,孕育期先逐渐缩短,然后又逐渐变长,在孕育期先逐渐缩短,然后又逐渐变长,在550左右孕育期最短,过冷奥氏体最不左右孕育期最短,过冷奥氏体最不稳定,它的转变速度最快,这里称为稳定
17、,它的转变速度最快,这里称为C曲曲线的线的“鼻尖鼻尖”。 2019-6-253-3 钢在冷却时的转变 A1下转变终止线以右区域为转变产物区下转变终止线以右区域为转变产物区 在转变开始线和转变终止线之间为过在转变开始线和转变终止线之间为过冷奥氏体和转变产物共存区。冷奥氏体和转变产物共存区。 图中水平线图中水平线Ms为马氏体转变开始温度线,为马氏体转变开始温度线, Mf为马氏体转变终止温度。为马氏体转变终止温度。 2019-6-253-3 钢在冷却时的转变n 按温度的高低和组织形态,过冷奥按温度的高低和组织形态,过冷奥氏体的转变可以分为三种:氏体的转变可以分为三种:n 550以上为珠光体转变,以上
18、为珠光体转变,n Ms线以下为马氏体转变,线以下为马氏体转变,n 550至至Ms线之间为贝氏体转变。线之间为贝氏体转变。 2019-6-253-3 钢在冷却时的转变n 二、过冷奥氏体转变产物特点、形成条件二、过冷奥氏体转变产物特点、形成条件及力学性能及力学性能 n1、珠光体、珠光体n(1)粗大片壮珠光体)粗大片壮珠光体n 铁素体及渗碳体片层在光学显微镜下清铁素体及渗碳体片层在光学显微镜下清晰显现,片间距晰显现,片间距0.4m转变温度较高转变温度较高(共析钢约共析钢约700650)强度、硬度、塑强度、硬度、塑性、韧性一般。性、韧性一般。 2019-6-25 粗大片壮珠光体粗大片壮珠光体 2019
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