10钢的热处理-C曲线(精编)课件.ppt
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- 10 热处理 曲线 精编 课件
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1、2.42.4 钢的热处理钢的热处理热处理热处理 将固态金属或合金在一定介质中将固态金属或合金在一定介质中加热、保温和冷却,以改变材料整体或表加热、保温和冷却,以改变材料整体或表面组织,从而获得所需性能的工艺。面组织,从而获得所需性能的工艺。 热处理作用:热处理作用:大幅度地改善金属材料的工艺性能和使用性能。 绝大多数机械零件必须热处理。 如:45钢 热轧钢板硬度18HRC 860加热,水冷,硬度55HRC T10钢 760加热,炉冷,硬度20HRC 760加热,水冷,硬度65HRC 为什么热处理后材料性能会改变?为什么热处理后材料性能会改变? 热处理后材料内部的微观结构(组织)发生变化,使材料
2、性能改变。 问题问题1 1: 加热、冷却时材料内部的微观结构如加热、冷却时材料内部的微观结构如何变化(热处理原理)?何变化(热处理原理)? 问题问题2 2: 热处理工艺有哪些?工程实际中有何热处理工艺有哪些?工程实际中有何应用?应用? 热处理工艺曲线热处理工艺曲线 钢加热奥氏体化后,冷却的方式有两种: (1) (1) 等温处理等温处理 将钢迅速冷却到临界点以下的给定温度,进行保温,恒温转变。 (2) (2) 连续冷却连续冷却 钢以某种速度从高温到低温连续冷却,在临界点以下变温转变。2.4.1 2.4.1 钢在加热时的转变钢在加热时的转变 一、奥氏体的形成 1.1.钢在加热时的临界温度钢在加热时
3、的临界温度 大多数热处理工艺将钢加热到临界温度以上,获得全部或部分奥氏体组织,进行奥氏体化。 实际热处理,加热时相变温度偏高,冷却时偏低。加热和冷却速度愈大偏差愈大 。 加热时为加热时为A Ac1c1、A Ac3c3、A Accmccm 冷却时为冷却时为A Ar1r1、A Ar3r3、A Arcmrcm 2. 2.钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变 共析钢加热到Ac1以上时,珠光体将转变为奥氏体。四个过程: 奥氏体晶核形成、奥氏体晶核长大、奥氏体晶核形成、奥氏体晶核长大、 剩余渗碳体溶解、奥氏体成分均匀化剩余渗碳体溶解、奥氏体成分均匀化。 亚共析钢加热到Ac3 以上获得单一的奥氏体组织。
4、 过共析钢加热到Accm以上获得单一的奥氏体组织。FFe3C未溶未溶Fe3CA残余残余Fe3CAAAA 形核形核A 长大长大残余残余Fe3C溶解溶解A 均匀化均匀化 二、影响奥氏体转变速度的因素 1.1.加热温度加热温度 随加热温度的提高, 奥氏体化速度加快。 2.2.加热速度加热速度 加热速度越快,发生转变的温度越高,转变所需的时间越短。 3. 3.钢中碳含量钢中碳含量 碳含量增加,铁素体和渗碳体的相界面增大,转变速度加快。 4. 4.合金元素合金元素 钴、镍等加快奥氏体化过程; 铬、钼、钒等减慢奥氏体化过程; 硅、铝、锰等不影响奥氏体化过程。 合金元素的扩散速度比碳慢得多,合金钢的热处理加
5、热温度一般较高,保温时间更长。 5. 5.原始组织原始组织 原始组织中渗碳体为片状时奥氏体形成速度快,渗碳体间距越小,转变速度越快。 三、钢的奥氏体晶粒度 钢的奥氏体晶粒大小根据标准晶粒度等级图确定。标准晶粒度分为8级。 14级为粗晶粒度,58级为细晶粒度。 标准晶粒度标准晶粒度等级等级放大放大100倍倍 1. 1.实际晶粒度和本质晶粒度实际晶粒度和本质晶粒度 实际晶粒度:实际晶粒度:某一具体热处理或热加工条件下的奥氏体的晶粒度。 它决定钢的性能。 本质晶粒度本质晶粒度 钢加热到钢加热到930 930 1010、保、保温温8 8小时、冷却后测得的晶粒度。小时、冷却后测得的晶粒度。 反映奥氏体晶
6、粒长大的倾向反映奥氏体晶粒长大的倾向。 本质细晶粒钢:晶粒细小。 本质粗晶粒钢:晶粒粗大。 2.2.影响奥氏体晶粒度的因素影响奥氏体晶粒度的因素 (1 1)加热温度和保温时间)加热温度和保温时间 加热温度升高,晶粒逐渐长大。温度越高,保温时间越长,奥氏体晶粒越粗大。 (2 2)钢的成分)钢的成分 奥氏体中碳碳含量增高,晶粒长大倾向增大。未溶碳化物则阻碍晶粒长大。 钛、钒、铌、锆、铝钛、钒、铌、锆、铝有利于得到本质细晶粒钢。碳化物、氧化物和氮化物弥散分布在晶界上,能阻碍晶粒长大。 锰、磷锰、磷促进晶粒长大。2.4.22.4.2 钢在冷却时的转变钢在冷却时的转变 当温度在A1以上时, 奥氏体是稳定
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