3X金属热处理工程材料及其热处理10课件.ppt
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- 金属 热处理 工程 材料 及其 10 课件
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1、工程材料及其热处理-3教学基本要求教学基本要求:1.1.了解强化金属基本途径。了解强化金属基本途径。2.2.具有分析和应用具有分析和应用C C曲线的初步能力,熟悉金属曲线的初步能力,熟悉金属热处理基本概念。热处理基本概念。3.3.熟练掌握热处理工艺知识熟练掌握热处理工艺知识,熟知整体热处理方熟知整体热处理方法中退火、正火、淬火、回火特点与应用。法中退火、正火、淬火、回火特点与应用。4.4.掌握热处理在零件加工工艺流程中的位置和作掌握热处理在零件加工工艺流程中的位置和作用等基本知识。用等基本知识。5.5.了解热处理工件的结构工艺性及热处理新工艺了解热处理工件的结构工艺性及热处理新工艺知识。知识。
2、工程材料及其热处理-3 金属热处理是将固态金属或合金采用适当的金属热处理是将固态金属或合金采用适当的方法进行加热、保温和冷却,获得所需要的组织方法进行加热、保温和冷却,获得所需要的组织结构与性能的结构与性能的工艺工艺。热处理用于消除上一工艺过程所产生的金热处理用于消除上一工艺过程所产生的金属材料内部组织结构上的某些缺陷,改善切削性属材料内部组织结构上的某些缺陷,改善切削性能,还可进一步提高金属材料的性能,充分发挥能,还可进一步提高金属材料的性能,充分发挥材料性能的潜力。因此,大部分机器零件都要进材料性能的潜力。因此,大部分机器零件都要进行热处理。行热处理。工程材料及其热处理-3整体处理、表面热
3、处理和化学热处理整体处理、表面热处理和化学热处理。整体处理包括:整体处理包括:退火、正火、淬火和回火退火、正火、淬火和回火等;等;本表要本表要熟记熟记!工程材料及其热处理-3 一、钢在加热时的组织转变一、钢在加热时的组织转变 由由Fe-FeFe-Fe3 3C C相图知相图知,A,A1 1、A A3 3和和A Acmcm是碳钢在极缓慢是碳钢在极缓慢地加热或冷却时的转变温度地加热或冷却时的转变温度,因此因此,A,A1 1、A A3 3和和A Acmcm点点都是平衡临界点。都是平衡临界点。在实际中在实际中,加热和冷却并不是极缓慢的加热和冷却并不是极缓慢的,钢不可钢不可能在平衡点进行组织转变。能在平衡
4、点进行组织转变。实际加热时实际加热时各临界点的位置分别为各临界点的位置分别为图中的图中的AcAc1 1、AcAc3 3、AcAccmcm线线,实际冷却实际冷却时各临界点的位置分别为时各临界点的位置分别为ArArl l、ArAr3 3、ArArcmcm。工程材料及其热处理-3 钢热处理时先要加热钢热处理时先要加热,任何成分的碳钢加热任何成分的碳钢加热到到A A1 1(PSKPSK线线)点以上时点以上时,其组织都要发生其组织都要发生P P向向A A的转的转变变,这种转变称为这种转变称为奥氏体化奥氏体化A A化化。转变过程是通过铁原子和碳原子的扩散进行转变过程是通过铁原子和碳原子的扩散进行的的,因此
5、因此P P向向A A的转变是一种的转变是一种扩散型相变扩散型相变。加热是热处理的重要阶段加热是热处理的重要阶段,下面以下面以共析钢共析钢为例为例,研究钢在加热时的组织转变规律。研究钢在加热时的组织转变规律。工程材料及其热处理-3 1.奥氏体的形成过程奥氏体的形成过程 将共析钢加热至将共析钢加热至AcAc1 1时时,会发生会发生P P向向A A的转变的转变,过过程也是程也是形核和和长大形核和和长大的过程的过程,分四个阶段分四个阶段 A A晶核形成晶核形成 A A晶核优先在晶核优先在F F和和FeFe3 3C C的的两相界面上两相界面上形成形成,因为相因为相界面处成分不均匀界面处成分不均匀,原子排
6、列不规则原子排列不规则,晶格畸变大晶格畸变大,能为产生能为产生A A晶核提供成分和结构两方面的有利条晶核提供成分和结构两方面的有利条件。件。A A晶核的长大晶核的长大 工程材料及其热处理-3 A A晶核形成后晶核形成后,依靠依靠F F的晶格改组和的晶格改组和FeFe3 3C C的不断的不断溶解溶解,A A晶核不断向晶核不断向F F和和FeFe3 3C C二个方向长大二个方向长大。与此同。与此同时时,新的新的A A晶核也不断形成并随之长大晶核也不断形成并随之长大,直至直至F F全部全部转变为转变为A A为止。为止。残余残余FeFe3 3C C的溶解的溶解 在在A A的形成过程中,当的形成过程中,
7、当F F全部转变为全部转变为A A后后,仍有部仍有部分分FeFe3 3C C尚未溶解(称为尚未溶解(称为FeFe3 3C C残残),随着保温时间的随着保温时间的延长延长,Fe,Fe3 3C C残残将不断溶入将不断溶入A A中,直至完全消失。中,直至完全消失。工程材料及其热处理-3 A A均匀化均匀化 当当FeFe3 3C C残残溶解后溶解后,A,A中的中的C C成分是不均匀的成分是不均匀的,在原在原FeFe3 3C C处的碳浓度比原处的碳浓度比原F F处的要高。只有经过一定处的要高。只有经过一定时间的保温时间的保温,碳原子的不断扩散碳原子的不断扩散,才能使才能使A A中的中的C C均均匀一致。
8、匀一致。亚共析钢亚共析钢和和过共析钢过共析钢的的A A形成过程与共析钢基形成过程与共析钢基本相同本相同,不同的是不同的是亚共析钢的平衡组织中除了亚共析钢的平衡组织中除了P P外外还有先析出的还有先析出的F F。过共析钢中除了过共析钢中除了P P外还有先析出的外还有先析出的FeFe3 3C C。工程材料及其热处理-3 若加热至若加热至AcAc1 1温度温度,只能使只能使P P转变为转变为A A,得到,得到A+FA+F或或A+A+二次二次FeFe3 3C C残残组织组织,称为不完全称为不完全A A化。化。只有继续加热至只有继续加热至AcAc3 3或或AcAccmcm温度以上温度以上,才能得到才能得
9、到单相单相A A组织组织,即完全即完全A A化。化。2.2.影响奥氏体转变的因素影响奥氏体转变的因素 1)1)加热温度加热温度 加热温度高加热温度高,C,C原子扩散快原子扩散快,A,A化加快化加快 。2)2)加热速度加热速度 加热快加热快,过热度大过热度大,发生转变的快发生转变的快!工程材料及其热处理-3 3)3)化学成分化学成分 C C浓度大浓度大,则则FeFe3 3C C数量多数量多,F,F与与FeFe3 3C C的相界面增大的相界面增大,使使A A的核心增多的核心增多,促进促进A A化化.常见合元能明显影响常见合元能明显影响A A化的速度化的速度,以以钴钴和和镍镍等有等有加快转变过程的效
10、果;加快转变过程的效果;铬、钼、钒等有降低铬、钼、钒等有降低转变速度的作用;转变速度的作用;硅、锰、铝等对转变过程基本没有影响硅、锰、铝等对转变过程基本没有影响。4)4)原始组织原始组织 在成分相同的钢材中在成分相同的钢材中,P,P越细越细,相界面越大相界面越大,形核形核机会越多机会越多,使得使得A A形成速度变快;形成速度变快;工程材料及其热处理-3 A A晶粒中碳浓度梯度大了长大速度变快。晶粒中碳浓度梯度大了长大速度变快。3.3.奥氏体晶粒长大及其控制措施奥氏体晶粒长大及其控制措施 钢加热时钢加热时P P向向A A转变刚结束时转变刚结束时,A,A晶粒是细小的。晶粒是细小的。如继续加热或保温
11、如继续加热或保温,A,A晶粒会变粗大。晶粒会变粗大。加热加热温度越高温度越高,保温时间越长保温时间越长,A,A晶粒越粗大晶粒越粗大。粗大粗大A A晶粒冷却后仍是粗大晶粒产物晶粒冷却后仍是粗大晶粒产物,使钢的强使钢的强度、塑性、韧性显著下降。度、塑性、韧性显著下降。要控制要控制A A晶粒长大晶粒长大,制定合理的热处理工艺制定合理的热处理工艺,即即合理选择合理选择加热温度加热温度、保温时间保温时间和和加热速度加热速度等。等。工程材料及其热处理-3 一般将钢加热到一般将钢加热到临界点以上某一适当温度临界点以上某一适当温度,保温保温时间的确定除考虑相变需要外时间的确定除考虑相变需要外,还考虑还考虑工件
12、内外工件内外温度一致温度一致。当加热温度相同时当加热温度相同时,加热速度越快加热速度越快,保温时间越保温时间越短短,晶粒越细晶粒越细,所以生产所以生产中常采用快速加热、短时中常采用快速加热、短时保温的方法保温的方法来细化晶粒。来细化晶粒。此外此外,加入一定量的加入一定量的合金元素合金元素(除(除MnMn、P P外),外),都会阻碍都会阻碍A A晶粒长大晶粒长大,而达到细化晶粒的目的。而达到细化晶粒的目的。工程材料及其热处理-3 二、钢在冷却时的组织转变二、钢在冷却时的组织转变 钢钢A A化后化后,采用不同方式冷却采用不同方式冷却,获得所需要的组获得所需要的组织和性能。织和性能。冷却是钢热处理的
13、关键工序冷却是钢热处理的关键工序,实际生产中实际生产中,不不同同加热速度、加热速度、冷却方式冷却方式、冷却速度、冷却速度会得不同产物会得不同产物,对钢的组织和性能有很大影响。对钢的组织和性能有很大影响。在热处理工艺中在热处理工艺中,A,A化后的冷却方式通常有化后的冷却方式通常有等等温冷却温冷却和和连续冷却连续冷却两种。两种。工程材料及其热处理-3 等温冷却等温冷却是将已是将已A A化的钢迅速冷却到临界点化的钢迅速冷却到临界点以下的给定温度进行保温以下的给定温度进行保温,使其使其在该等温温度下在该等温温度下发生组织转变;发生组织转变;连续冷却连续冷却是将已是将已A A化的钢以化的钢以某种冷却速度
14、连某种冷却速度连续冷却续冷却,使其在临界点以下的不同温度进行组织使其在临界点以下的不同温度进行组织转变。转变。1.1.过冷奥氏体的转变产物的组织与性能过冷奥氏体的转变产物的组织与性能 A A在相变点在相变点A A1 1以上是稳定相,冷却至以上是稳定相,冷却至A A1 1以下以下就成了不稳定相,必然要发生转变。就成了不稳定相,必然要发生转变。工程材料及其热处理-3 不是冷却至不是冷却至A A1 1以下就立即转变以下就立即转变,而是在转变前而是在转变前需要停留一段时间需要停留一段时间,此称为此称为孕育期孕育期。在在A A1 1温度以下暂时存在的不稳定的温度以下暂时存在的不稳定的A A称为过冷称为过
15、冷A A。在不同的过冷度下,过冷在不同的过冷度下,过冷A A将发生将发生P P型转变、型转变、B B型转变型转变、M M型转变型转变等三种组织转变。等三种组织转变。珠光体型转变珠光体型转变 过冷过冷A A在在A A1 1550550温度范围等温时温度范围等温时,发生发生P P型型转变。因转变温度高转变。因转变温度高,原子扩散能力强原子扩散能力强,转变产物转变产物为为F F薄层和薄层和FeFe3 3C C薄层交替重叠的层状组织薄层交替重叠的层状组织,即即P P型型组组织。织。工程材料及其热处理-3 等温等温温度越低温度越低,F,F层和层和FeFe3 3C C层越薄层越薄,层间距越小层间距越小,硬
16、度越高硬度越高。为区别为区别,对层间距不同的对层间距不同的P P型组织分别称为型组织分别称为珠珠光体光体(P)(P)、索氏体索氏体(S)(S)和和托氏体托氏体(T)(T),它们并无本质区它们并无本质区别别,也无严格界限也无严格界限,只是形态上只是形态上不同不同。贝氏体型转变贝氏体型转变 过冷过冷A A在在550550M Ms s温度范围等温时,将发生温度范围等温时,将发生贝氏体型贝氏体型(B)(B)转变。转变。工程材料及其热处理-3 因转变温度较低因转变温度较低,原子扩散差原子扩散差,FeFe3 3C C已经很难聚已经很难聚集长大呈层状。此时集长大呈层状。此时,转变产物为转变产物为F F及其内
17、分布着及其内分布着弥散的碳化物所形成的亚稳组织弥散的碳化物所形成的亚稳组织,称为称为贝氏体贝氏体,用用美国冶金学家名字命名美国冶金学家名字命名,符号符号B B来表示。来表示。等温温度不同等温温度不同,贝氏体的形态也不同贝氏体的形态也不同,分为上分为上贝贝氏体氏体(B(B上上)和下贝氏体和下贝氏体(B(B下下)。(B(B上上)组织形态呈羽毛状组织形态呈羽毛状,强度较低强度较低,塑性和韧性塑性和韧性较差较差;工程材料及其热处理-3 (B (B下下)组织形态呈黑色针状组织形态呈黑色针状,强度较高强度较高,塑性和韧塑性和韧性也较好性也较好,综合力学性能好。综合力学性能好。马氏体型转变马氏体型转变 1)
18、1)马氏体马氏体(M)(M)型转变的特点型转变的特点 过冷过冷A A转变为转变为M M是非扩散型转变是非扩散型转变,因转变温因转变温度很低度很低,铁和碳原子都不能进行扩散。铁和碳原子都不能进行扩散。铁原子沿铁原子沿A A一定晶面一定晶面,集中的集中的(不改变相互位置不改变相互位置关系关系)作一定距离的移动作一定距离的移动(不超过一个原子间距不超过一个原子间距),),工程材料及其热处理-3 使面心立方晶格转变为体心正方晶格使面心立方晶格转变为体心正方晶格,碳原子原地碳原子原地不动不动,过饱和地留在新组成的晶胞中;增大了其过饱和地留在新组成的晶胞中;增大了其正方度正方度c/a c/a。M M就是碳
19、在就是碳在-Fe-Fe中的过饱和固溶体中的过饱和固溶体。过饱和碳使过饱和碳使-Fe-Fe的晶格发生很大畸变的晶格发生很大畸变,形成形成很强的固溶强化。很强的固溶强化。M M高速长大高速长大,连续转变过程连续转变过程 A A冷却到冷却到M Ms s点以下后点以下后,无孕育期无孕育期,瞬时转变为瞬时转变为M M。随着温度下降随着温度下降,过冷过冷A A是不断连续转变为是不断连续转变为M M。工程材料及其热处理-3 M M转变留有转变留有AA M M转变有不完全性转变有不完全性,即使冷至即使冷至M Mf f也要残留少量也要残留少量奥氏体奥氏体(A)(A)。A A的含量与的含量与M Ms s(M(M转
20、变开始线转变开始线)、M Mf f (M(M转变终了线转变终了线)的位置有关。的位置有关。奥氏体奥氏体A A中的碳含量越高中的碳含量越高,M,Ms s,M,Mf f就越低就越低,A,A含量含量就就越高越高。通常在碳含量高于通常在碳含量高于0.6%0.6%时,在转变产物中应标时,在转变产物中应标上上A,A,碳含量少于碳含量少于0.6%0.6%时时,A,A可忽略可忽略.工程材料及其热处理-3 M M形成时体积要膨胀形成时体积要膨胀 膨胀要产生内应力膨胀要产生内应力,淬火冷却又快淬火冷却又快,使工件表使工件表面和心部产生温差而引起热应力。两者面和心部产生温差而引起热应力。两者“一起叫一起叫劲劲”是造
21、成工件淬火是造成工件淬火变形和开裂变形和开裂的主因。的主因。3)3)马氏体的形态与特点马氏体的形态与特点 过冷过冷A A在在M Ms s温度以下将产生温度以下将产生M M型转变型转变。M M是碳和合金元素在是碳和合金元素在-Fe-Fe中溶解而形成的过中溶解而形成的过饱和固溶体饱和固溶体,用符号用符号M M表示。表示。工程材料及其热处理-3 M M是单相的亚稳组织是单相的亚稳组织,是以是以德国冶金学家德国冶金学家A.MartensA.Martens的名字命名的的名字命名的。M M具有体心正方晶格具有体心正方晶格,当发生当发生M M型转变时型转变时,过冷过冷A A中的碳全部保留在中的碳全部保留在M
22、 M中中,形成过饱和的固溶体形成过饱和的固溶体,产产生严重的晶格畸变。生严重的晶格畸变。M M的组织形态因其成分和形成条件而异,通的组织形态因其成分和形成条件而异,通常分为常分为板条板条M M和片状和片状M M两种基本类型。两种基本类型。板条板条M M在光学显微镜下所看到的只是边缘不规在光学显微镜下所看到的只是边缘不规则的块状则的块状,故亦称为故亦称为块状块状M M。工程材料及其热处理-3 板条板条M M主要产生于主要产生于低碳钢的淬火组织中低碳钢的淬火组织中,在高在高倍透射电镜下可看到倍透射电镜下可看到板条板条M M内有大量位错缠结的内有大量位错缠结的亚结构亚结构,所以所以低碳低碳M M也称
23、也称位错位错M M。片状片状M M其单个晶体的立体形态其单个晶体的立体形态呈双凸透镜状呈双凸透镜状,因每个因每个M M的厚度与径向尺寸相比很小的厚度与径向尺寸相比很小,所以粗略地所以粗略地说是片状说是片状,故我国通常称为故我国通常称为片状片状M M。因在金相磨面上观察到的通常都是与因在金相磨面上观察到的通常都是与M M片成一片成一定角度的截面定角度的截面,呈针状呈针状,故亦称为故亦称为针状针状M M。工程材料及其热处理-3 针状针状M M主要产生于高碳钢的淬火组织中主要产生于高碳钢的淬火组织中,高倍高倍透射电镜分析表明透射电镜分析表明,针状针状M M内有大量孪晶内有大量孪晶,因此因此针针状状M
24、 M又称孪晶又称孪晶M M 。M M具有高的硬度和强度具有高的硬度和强度,是是M M主要特点。主要特点。M M硬度硬度取决于含碳量取决于含碳量,塑性和韧性取决于组织塑性和韧性取决于组织。板条板条M M具有较高硬度、较高强度与较好塑性具有较高硬度、较高强度与较好塑性和韧性相配合的良好的综合力学性能。和韧性相配合的良好的综合力学性能。针片状针片状M M具有比具有比板条板条M M更硬更硬,脆性大脆性大,塑性和韧塑性和韧性较差。性较差。工程材料及其热处理-3 2.2.过冷奥氏体的转变曲线过冷奥氏体的转变曲线 过冷过冷A A的转变产物决定于过冷的转变产物决定于过冷A A的转变温度的转变温度,而而转变温度
25、又与冷却方式和冷却速度有关。转变温度又与冷却方式和冷却速度有关。要了解过冷要了解过冷A A的转变量与转变时间的关系的转变量与转变时间的关系,必须必须了解过冷了解过冷A A的的等温转变曲线等温转变曲线和和连续冷却曲线连续冷却曲线。奥氏体的等温转变奥氏体的等温转变 1)1)奥氏体的等温转变曲线奥氏体的等温转变曲线 过冷过冷A A等温转变曲线是表示过冷等温转变曲线是表示过冷A A在不同过冷在不同过冷度下的等温过程中度下的等温过程中,转变温度、转变时间与转变转变温度、转变时间与转变工程材料及其热处理-3 产物量之间的关系曲线。产物量之间的关系曲线。因其形状与字母因其形状与字母“C”“C”的形状相似的形
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