金属材料与热处理课题五课件.ppt
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1、金属材料与热处理课题课题五五 钢钢的热处理的热处理钢在加热时的组织转变钢在冷却时的组织转变钢的退火与正火钢的淬火课题课题五五 钢钢的热处理的热处理钢的回火钢的表面热处理热处理新技术简介学习目标学习目标掌握过冷奥氏体的等温转变和连续冷却转变;掌握钢的退火、正火、淬火、回火工艺;了解钢的表面淬火及化学热处理的应用;了解表面气相沉淀技术。课题课题五五 钢钢的热处理的热处理钢的热处理是指将钢在固态范围内采用适当的方式进行加热、保温和冷却,以改变其组织,从而获得所需性能的一种工艺方法。热处理方法很多,但任何一种工艺都是由加热、保温和冷却三个阶段组成的。要了解各种热处理方法对钢的性能的改变情况,必须先了解
2、钢的组织在加热、保温和冷却过程中的变化规律。相关知识课题课题五五 钢钢的热处理的热处理学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变由Fe-Fe3C相图可知,共析钢在加热或冷却过程中经过PSK线(A1)时,发生珠光体与奥氏体之间的相互转变;亚共析钢在经过GS线(A3)时,发生铁素体与奥氏体之间的相互转变;过共析钢在加热或冷却过程中经过ES线(Acm)时,发生渗碳体与奥氏体之间的相互转变。A1、A3、Acm称为钢在加热或冷却过程中组织转变的临界温度线,它们所对应的温度是在缓慢加热或冷却条件下钢发生组织转变时的温度。实际加热时转变温度因有过热现象而偏高,实际冷却时转变温度因有过冷现
3、象而偏低。实际加热时的转变温度线用Ac1、Ac3、Accm表示,实际冷却时的转变温度线用Ar1、Ar3、Arcm表示,如图5-1所示。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变图5-1 铁碳合金实际加热或冷却时转变温度变化图学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变奥氏体的形成是通过形核及晶核长大过程来实现的,其基本过程可以描述为四个步骤,以共析钢为例,其奥氏体化过程如图5-2所示。一、奥氏体的形成奥氏体形成的基本过程奥氏体形成的基本过程1.图5-2 共析钢奥氏体化过程示意图学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变(1)奥氏体晶核的
4、形成。奥氏体晶核易在铁素体与渗碳体相界面形成,这是因为此处原子排列较紊乱,位错、空位密度较高。(2)奥氏体晶核的长大。奥氏体晶核形成之后,依靠铁素体的晶格转变和渗碳体的不断溶解,奥氏体不断向铁素体和渗碳体两个方向长大。这样,碳浓度平衡的破坏和恢复的反复循环过程,就使奥氏体逐渐向铁素体和渗碳体两个方向长大,与此同时,新的奥氏体晶核也不断形成并长大,直至铁素体全部转变为奥氏体为止。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变(3)残余渗碳体的溶解。在奥氏体形成过程中,铁素体比渗碳体先消失,因此奥氏体形成之后,还残存未溶渗碳体。这部分未溶的残余渗碳体将随着时间的延长,继续不断地溶入
5、奥氏体,直至全部消失。(4)奥氏体均匀化。当残余渗碳体全部溶解时,奥氏体中的碳浓度仍然是不均匀的,在原来渗碳体处含碳量较高,而在原来铁素体处含碳量较低。如果继续延长保温时间,通过碳的扩散,可使奥氏体的含碳量逐渐趋于均匀。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变过共析钢在室温平衡状态下的组织为珠光体和渗碳体,其中渗碳体往往呈网状分布。当缓慢加热到Ac1时,珠光体转变为奥氏体。若进一步提高加热温度和延长保温时间,则渗碳体将逐渐溶入奥氏体中。在温度超过Accm时,渗碳体完全溶解,全部组织为奥氏体,此时奥氏体晶粒已经粗化。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织
6、转变奥氏体形成速度受到形成温度、钢的成分和原始组织以及加热速度等因素的影响。随着奥氏体形成温度的升高,原子扩散能力增大,特别是碳原子在奥氏体中的扩散能力增大;同时,Fe-Fe3C相图中GS线与SE线之间的距离增大,即增大了奥氏体中碳的浓度梯度,这些因素都加速了奥氏体的形成。影响珠光体向奥氏体转变的因素影响珠光体向奥氏体转变的因素2.学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变随着钢中含碳量的增加,铁素体和渗碳体的相界面总量增多,有利于加速奥氏体的形成。钢中加入合金元素并不改变奥氏体形成的基本过程,但显著影响奥氏体的形成速度。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时
7、的组织转变在钢的成分相同时,组织中珠光体越细,奥氏体形成速度越快。层片状珠光体的相界面比粒状珠光体多,加热时奥氏体更容易形成。在连续加热时,随着加热速度的增大,奥氏体形成温度升高,形成的温度范围扩大,形成所需的时间缩短。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变根据奥氏体形成过程和晶粒长大情况,奥氏体晶粒度可分为起始晶粒度、实际晶粒度和本质晶粒度三种。起始晶粒度是指珠光体刚刚全部转变为奥氏体时的奥氏体晶粒度。一般奥氏体的起始晶粒度比较小,继续加热或保温将使它长大。二、奥氏体晶粒的长大及其影响因素奥氏体晶粒度的概念奥氏体晶粒度的概念1.实际晶粒度是指钢在具体的热处理或热加工条
8、件下实际获得的奥氏体晶粒大小。实际晶粒度直接影响钢件的性能。实际晶粒度一般比起始晶粒度大,因为热处理生产中,通常都有一个升温和保温阶段,就在这段时间内,晶粒有了不同程度的长大。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变不同牌号的钢,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的升高会迅速长大,而有些钢的奥氏体晶粒则不容易长大,如图5-3所示。根据奥氏体晶粒长大倾向的不同,将钢分为两类:一类与曲线1相似,另一类与曲线2相似。符合曲线1的钢,晶粒长大倾向大,称为本质粗晶粒钢。符合曲线2的钢,晶粒长大倾
9、向小,称为本质细晶粒钢。所以“本质晶粒”并不指具体的晶粒,而是表示某种钢的奥氏体晶粒长大的倾向性。“本质晶粒度”也不是晶粒大小的实际度量,而是表示在规定的加热条件下,奥氏体晶粒长大倾向性的高低。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变图5-3 加热温度与奥氏体晶粒长大的关系一般结构钢的奥氏体晶粒度分为8级。1级最粗,8级最细。晶粒度在14级的钢为本质粗晶粒钢,晶粒度在58级的钢为本质细晶粒钢。但不能认为本质细晶粒钢在任何加热条件下晶粒都不粗化,因为工艺实验规定的温度是930,若热处理加热温度超过某一温度,会使细小碳化物溶解、聚集长大,从而使奥氏体晶粒突然增大,使本质细晶粒
10、钢的实际晶粒反而比本质粗晶粒钢大。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变在工业生产中,一般经铝脱氧的钢大多为本质细晶粒钢,而只用锰硅脱氧的钢为本质粗晶粒钢。沸腾钢一般都为本质粗晶粒钢,而镇静钢一般为本质细晶粒钢。需要热处理的工件一般都采用本质细晶粒钢。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变奥氏体晶粒长大伴随着晶界总面积的减少,使体系能量降低,所以在高温下,奥氏体晶粒长大是一个自发过程。其影响因素主要有如下几点。奥氏体晶粒长大及其影响因素奥氏体晶粒长大及其影响因素2.学习情境一学习情境一
11、 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变1 1)加热温度和保温时间加热温度和保温时间奥氏体形成时晶粒是细小的,但随着温度升高,晶粒将逐渐长大,温度越高,晶粒长大就越明显。在一定的温度下,保温时间越长,奥氏体晶粒也越粗大。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变2 2)钢的成分钢的成分奥氏体的含碳量增高时,晶粒的长大倾向也增大。若碳以未溶碳化物的形式存在,则它有阻碍晶粒长大的作用。学习情境一学习情境一 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变钢中加入合金元素也影响奥氏体晶粒长大。一般认为,凡是能形成稳定碳化物的元素(如钛、钒、钽、铌、锆、钨、钼、铬)、形成不溶于奥氏体的氧
12、化物及氮化物的元素(如铝)、促进石墨化的元素(如硅、镍、钴)以及在结构上自由存在的元素(如铜),都会阻碍奥氏体晶粒长大。而锰、磷则有加速奥氏体晶粒长大的倾向。为了控制奥氏体晶粒长大,可以采取合理选择加热温度和保温时间、合理选择钢的原始组织以及加入一定量的合金元素等措施。学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变热处理工艺中,钢在奥氏体化后,接着要进行冷却。冷却的方式通常有以下两种。(1)等温冷却。将钢迅速冷却到临界点以下的给定温度进行保温,使其在该温度下恒温转变,如图5-4中的曲线1所示。(2)连续冷却。将钢以某种速度连续冷却,使其在临界点以下变温连续转变,如图5-4中的曲
13、线2所示。学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变图5-4 热处理工艺曲线示意图1等温冷却;2连续冷却学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变从Fe-Fe3C相图可知,当温度在A1以上时,奥氏体是稳定的,能长期存在。当温度降到A1以下后,奥氏体即处于过冷状态,这种奥氏体称为过冷奥氏体。过冷奥氏体是不稳定的,它会转变为其他的组织。钢在冷却时的转变,实质上是过冷奥氏体的转变。一、过冷奥氏体的等温转变学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变共析钢过冷奥氏体的等温转变过程和转变产物可用其等温转变曲线来分析,如图5-5所示。图中横坐标为转
14、变时间,纵坐标为温度。根据曲线的形状,等温转变曲线也称为C曲线或TTT曲线。C曲线的左边一条为过冷奥氏体转变的开始线,右边一条是过冷奥氏体转变终了线。Ms线是过冷奥氏体转变为马氏体的开始温度,Mf线是过冷奥氏体转变为马氏体的终了温度。奥氏体从过冷到转变开始这段时间称为孕育期,孕育期的长短反映了过冷奥氏体的稳定性大小。在C曲线的“鼻尖”处(约550)孕育期最短,过冷奥氏体最不稳定。等温转变曲线等温转变曲线1.学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变图5-5 共析钢的C曲线与共析钢相比,亚共析钢和过共析钢的C曲线上部还各多一条先于共析相的析出线,如图5-6所示。因为在过冷奥氏
15、体转变为珠光体之前,在亚共析钢中要先析出铁素体,在过共析钢中要先析出渗碳体。如45钢在650 600 进行等温转变后,产物为铁素体和索氏体,T10在A1650 进行等温转变后,产物为珠光体和渗碳体。学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变图5-6 亚共析钢和过共析钢的C曲线学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变影响C曲线的因素主要是奥氏体的成分和奥氏体化条件。影响影响C C曲线的因素曲线的因素2.学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变1 1)碳的质量分数碳的质量分
16、数正常加热条件下,随着碳的质量分数增加,亚共析钢的C曲线右移(孕育期增长),同时Ms、Mf线下移;过共析钢的C曲线左移(孕育期缩短),同时Ms、Mf线下移。学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变2 2)合金元素合金元素除铝、铬外,所有溶于奥氏体的合金元素都能增加奥氏体的稳定性,使C曲线右移。但若合金元素未溶入奥氏体,而以碳化物形式存在时,它们将降低过冷奥氏体的稳定性,使C曲线左移。学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变3 3)加热温度和保温时间加热温度和保温时间加热至A1以上时,随着奥氏体化温度升高和保温时间的延长,奥氏体的成分更加均匀,未溶碳化
17、物减少,晶界的面积也减小,过冷奥氏体形核率下降,从而增加了奥氏体的稳定性,C曲线右移。学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变1 1)高温转变高温转变共析钢的过冷奥氏体等温转变共析钢的过冷奥氏体等温转变3.在A1550,过冷奥氏体的转变产物为珠光体,此温度区域称珠光体转变区。因此,这种转变也称为珠光体转变。珠光体是铁素体和渗碳体的机械混合物,渗碳体呈片状分布在铁素体基体上,转变温度越低,层间距越小。按层间距大小,珠光体组织可分为珠光体、索氏体(用符号S表示)和托氏体(用符号T表示)。它们并无本质区别,也没有严格界限,只是形态上不同。但其性能随之有所改变,由珠光体转变为托氏
18、体,强度、硬度增加,塑性、韧性略有改善。奥氏体向珠光体的转变是一种扩散型的形核、长大过程,是通过碳、铁原子的扩散和晶体结构的重构来实现的。学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变过冷奥氏体在550 Ms转变为贝氏体,贝氏体用符号B表示,此温度区域称为贝氏体转变区。因此,这种转变也称为贝氏体转变。贝氏体是渗碳体分布在铁素体基体上的两相混合物。奥氏体向贝氏体的转变属于半扩散型转变,铁原子不扩散,而碳原子有一定扩散能力。转变温度不同,形成的贝氏体形态也不同。2 2)中中温温转变转变过冷奥氏体在550 350 转变形成的产物称为上贝氏体,用B上表示。上贝氏体呈羽毛状,小片状的渗碳
19、体分布在成排的铁素体之间。上贝氏体组织形态如图5-7(a)所示。过冷奥氏体在350 Ms的转变产物称为下贝氏体,用B下表示。在光学显微镜下,B下呈黑色针状,在电子显微镜下为细片状碳化物,分布于铁素体内。下贝氏体组织形态如图5-7(b)所示。学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变贝氏体的力学性能与其形态有关。上贝氏体的铁素体条较宽,渗碳体分布在铁素体间,其强度低,塑性、韧性差;而下贝氏体的片状铁素体内的渗碳体呈高度弥散分布,所以强度高,塑性、韧性好。过冷奥氏体冷却到Ms点以下后发生马氏体转变,是一个连续转变过程
20、。学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变图5-7 贝氏体的组织形态学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变在实际生产中发生较多的情况是连续冷却,所以研究钢的过冷奥氏体的连续冷却转变过程更具有实际意义。二、过冷奥氏体的连续冷却转变学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变共析钢的连续冷却转变曲线如图5-8所示,简称为CCT曲线。Ps为过冷奥氏体转变为珠光体的转变开始线,Pf为转变终了线。KK线为过冷奥氏体转变终了线,当冷却达到此线时,过冷奥氏体终止转变。由图5-8可知,共析钢以大于vK的速度冷却时,由于不与Ps或Pf线相交,得到的
21、组织是马氏体。这个冷却速度称为临界冷却速度。vK越小,钢越容易得到马氏体。共析钢的CCT曲线没有过冷奥氏体转变为贝氏体的部分,在连续冷却转变时得不到贝氏体组织。与共析钢的C曲线相比,CCT曲线稍偏右偏下一点,如图5-9所示,表明连续冷却时,奥氏体转变成珠光体的温度要低些,时间要长些。连续冷却转变曲线连续冷却转变曲线1.学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变图5-8 共析钢CCT曲线图5-9 共析钢C曲线与CCT曲线叠加图学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变如图5-10所示,亚共析钢过冷奥氏体在高温转变区有一部分转变为铁素体,在中温转变区会有少量
22、上贝氏体生成。例如,亚共析钢油冷的产物为铁素体+托氏体+上贝氏体+马氏体,但铁素体和上贝氏体量很少,有时可忽略。图5-10 亚共析钢过冷奥氏体的CCT曲线学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变如图5-11所示,过共析钢过冷奥氏体在高温转变区将首先析出渗碳体,然后转变为其他组织的组成物。由于奥氏体中碳的质量分数高,所以油冷、水冷后的组织中应包括残留奥氏体,用A表示。与共析钢一样,过共析钢冷却过程中无贝氏体转变。图5-11 过共析钢过冷奥氏体的 CCT曲线学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变如图5-12所示,以缓慢速度(v1)炉冷时,过冷奥氏体将转
23、变成珠光体,其转变温度较高,珠光体呈粗片状,硬度为170220 HBW。以稍快速度(v2)空冷时,过冷奥氏体转变为索氏体,为细片状组织,硬度为2535 HRC。以v4速度油冷时,过冷奥氏体先有一部分转变为托氏体,剩余的奥氏体在冷却到Ms以下后转变为马氏体(无贝氏体转变),冷却到室温时,还会有少量的未转变奥氏体留下来,称为残留奥氏体。因此转变后得到的组织是托氏体+马氏体+残留奥氏体,硬度为4555 HRC。当以很快的速度(v5)水冷时,奥氏体将过冷到Ms点以下,发生马氏体转变,冷却到室温也会有部分残留奥氏体,转变后的组织为马氏体+残留奥氏体。连续冷却转变过程及产物连续冷却转变过程及产物2.学习情
24、境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变图5-12 共析钢的C曲线和CCT曲线的比较及转变组织过冷奥氏体转变为马氏体是低温转变过程,转变温度为MsMf,该温区称为马氏体转变区。学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变三、马氏体转变马氏体的形态与特点马氏体的形态与特点1.马氏体是碳在-Fe中的过饱和固溶体,为体心正方晶格,如图5-13所示,其晶格常数a=bc,c/a称为马氏体的正方度。正方度越大,晶格畸变就越大。图5-13 马氏体的晶格示意图学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变马氏体的形态有板条状和片状两种,其形态决定于奥氏体中碳的
25、质量分数。碳的质量分数小于0.25时,基本上是板条状,在显微镜下,板条状马氏体(也称为低碳马氏体)为一束束平行排列的细板条,如图5-14所示。在高倍透射电子显微镜下可以看到板条状马氏体内有大量位错缠结的亚结构,所以低碳马氏体又称位错马氏体。图5-14 板条状马氏体的显微组织学习情境二学习情境二 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变当碳的质量分数大于1时,则大多是片状马氏体(也称为高碳马氏体)。在光学显微镜下,片状马氏体呈竹叶状或凸透镜状,在空间形同铁饼。马氏体片之间形成一定角度(60或120),片状马氏体内有大量孪晶,因此片状马氏体又称为孪晶马氏体,如图5-15所示。图5-15 片状马氏体
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