热处理原理课件.ppt
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- 热处理 原理 课件
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1、.1Heat Treatment of Steel.2l热处理热处理指将钢在固态下加热、保温和冷却,以指将钢在固态下加热、保温和冷却,以改变钢的组织结构,获得所需要性能的工艺改变钢的组织结构,获得所需要性能的工艺l包含包含热处理原理热处理原理和和热处理工艺热处理工艺两部分内容:两部分内容:描述热处理时钢中组织转变的规律称为描述热处理时钢中组织转变的规律称为热处理热处理原理原理根据热处理原理制定的温度、时间、介质等参根据热处理原理制定的温度、时间、介质等参数称为数称为热处理工艺热处理工艺.3l热处理是一种重要的加工工艺,在热处理是一种重要的加工工艺,在制造业制造业被广被广泛应用泛应用在机床制造中
2、约在机床制造中约6070%的零件要经过热处理的零件要经过热处理在汽车、拖拉机制造业中需热处理的零件达在汽车、拖拉机制造业中需热处理的零件达7080%模具、滚动轴承模具、滚动轴承100%需经过热处理需经过热处理总之,总之,重要零件重要零件都需适当热处理后才能使用。都需适当热处理后才能使用。.4热处理工艺的三大基本要素:热处理工艺的三大基本要素:加热、保温、冷却加热、保温、冷却热处理的基本要素热处理的基本要素为简明表示热处理的基本工艺过程,通常用为简明表示热处理的基本工艺过程,通常用温温度度-时间时间坐标绘出坐标绘出热处理工艺曲线热处理工艺曲线。这三大基本要素决定了材料热处理后的组织和这三大基本要
3、素决定了材料热处理后的组织和性能。性能。.5l区别于铸造、压力加工等其它加工工艺的特点是只区别于铸造、压力加工等其它加工工艺的特点是只通过通过改变工件的组织改变工件的组织来改变性能,而来改变性能,而不改变形状不改变形状l只适用于固态下发生相变的材料只适用于固态下发生相变的材料,不发生固态相变,不发生固态相变的材料不能用热处理强化的材料不能用热处理强化热处理特点热处理特点.6 的实际转变温度分别用的实际转变温度分别用Ac1、Ac3、Accm表示;冷却时表示;冷却时的实际转变温度分别用的实际转变温度分别用Ar1、Ar3、Arcm表示表示l由于加热冷却速度直接影响转变温度,因此一般手册由于加热冷却速
4、度直接影响转变温度,因此一般手册中的数据是以中的数据是以3050/h的速度加热或冷却时测得的的速度加热或冷却时测得的l铁碳相图中铁碳相图中PSK、GS、ES线线分别用分别用A1、A3、Acm表示表示l实际加热或冷却时存在着过冷实际加热或冷却时存在着过冷或过热现象,因此将钢加热时或过热现象,因此将钢加热时临界温度与实际转变温度临界温度与实际转变温度.7钢坯加热钢坯加热l加热是热处理的第一道工序,分两种:加热是热处理的第一道工序,分两种:一种是在一种是在A1以下加热,不发生相变以下加热,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,称的奥氏
5、体组织,称奥氏体化奥氏体化.8l奥氏体晶核形成:奥氏体晶核形成:首先在首先在 与与Fe3C相界形核相界形核l奥氏体晶核长大:奥氏体晶核长大:奥氏体奥氏体晶核通过碳原子的扩散向晶核通过碳原子的扩散向 和和Fe3C方向长大方向长大l残余残余Fe3C溶解:溶解:的成分、结构更接近的成分、结构更接近,因而先消,因而先消失;残余失;残余Fe3C随保温时间延长继续溶解至消失随保温时间延长继续溶解至消失一、奥氏体的形成过程(以共析钢为例)一、奥氏体的形成过程(以共析钢为例).9l奥氏体成分均匀化奥氏体成分均匀化:Fe3C溶解后,其所在部位碳含溶解后,其所在部位碳含量仍很高,通过长时间保温使量仍很高,通过长时
6、间保温使 成分趋于均匀成分趋于均匀.11l亚共析钢亚共析钢和和过共析钢过共析钢奥氏体化过程与共析钢基本相同奥氏体化过程与共析钢基本相同l但由于先共析但由于先共析 或二次或二次Fe3C的存在,要获得全部奥氏的存在,要获得全部奥氏体组织,必须相应加热到体组织,必须相应加热到Ac3或或Accm以上以上.121.奥氏体晶粒长大奥氏体晶粒长大l 奥氏体化刚结束时的晶粒度称奥氏体化刚结束时的晶粒度称起始晶粒度起始晶粒度,此,此时晶粒细小均匀时晶粒细小均匀l 随加热温度升高或保温时间延长,奥氏体晶粒随加热温度升高或保温时间延长,奥氏体晶粒将进一步长大,这也是一个将进一步长大,这也是一个自发过程自发过程l 晶
7、粒长大过程与再结晶晶粒长大过程相同晶粒长大过程与再结晶晶粒长大过程相同.13 温来判断,温来判断,晶粒度为晶粒度为14级的是级的是本质粗晶粒钢本质粗晶粒钢,58级的是级的是本质细晶粒钢本质细晶粒钢l前者晶粒长大倾向大,后者晶粒长大倾向小前者晶粒长大倾向大,后者晶粒长大倾向小l在给定温度下奥氏体的在给定温度下奥氏体的晶粒度称晶粒度称实际晶粒度实际晶粒度l加热时奥氏体晶粒的长加热时奥氏体晶粒的长大倾向称大倾向称本质晶粒度本质晶粒度l通常将钢加热到通常将钢加热到940 10奥氏体化后,设法奥氏体化后,设法把奥氏体晶粒保留到室把奥氏体晶粒保留到室.142.影响奥氏体晶粒长大的因素影响奥氏体晶粒长大的因
8、素1)加热温度加热温度高、高、保温时间保温时间长,长,晶粒粗大晶粒粗大2)加热速度加热速度越快,过热度越大,形核率越高,越快,过热度越大,形核率越高,晶粒越细晶粒越细3)合金元素合金元素:l阻碍阻碍A晶粒长大的元素:晶粒长大的元素:Ti、V、Nb、Ta、Zr、W、Mo、Cr、Al等碳化物和氮化物形成元素等碳化物和氮化物形成元素l促进促进A晶粒长大的元素:晶粒长大的元素:Mn、P、C、N.15l奥氏体晶粒粗大,冷却后的组织也粗大,降奥氏体晶粒粗大,冷却后的组织也粗大,降低钢的常温力学性能,尤其是塑性低钢的常温力学性能,尤其是塑性l因此加热得到因此加热得到细而均匀细而均匀的奥氏体晶粒是热处的奥氏体
9、晶粒是热处理的关键问题之一理的关键问题之一析出颗粒析出颗粒对黄铜晶对黄铜晶界的钉扎界的钉扎奥氏体晶粒尺寸奥氏体晶粒尺寸/m.161)氧化:)氧化:加热时的加热时的氧化性气氛氧化性气氛(如空气、气氛中(如空气、气氛中O2、CO2、H2O等)氧化钢铁,在工件表面形成等)氧化钢铁,在工件表面形成FeO、Fe2O3、Fe3O4等等氧化物氧化物氧化将导致钢的烧损加大,而且使零件尺寸变小,氧化将导致钢的烧损加大,而且使零件尺寸变小,表面粗糙,更重要的还严重影响后序热处理质量。表面粗糙,更重要的还严重影响后序热处理质量。2)脱碳:)脱碳:钢加热过程中脱碳,即钢中的碳被钢加热过程中脱碳,即钢中的碳被烧损烧损使
10、钢使钢表面含碳量降低的现象表面含碳量降低的现象由于脱碳使钢件表面含碳量下降,导致机械强度下由于脱碳使钢件表面含碳量下降,导致机械强度下降,特别是疲劳强度下降,耐磨损性能降低。降,特别是疲劳强度下降,耐磨损性能降低。.173)过热:)过热:加热温度比正常温度偏高,出现的现象是钢加热温度比正常温度偏高,出现的现象是钢的奥氏体晶粒较正常的要大,即的奥氏体晶粒较正常的要大,即晶粒变粗晶粒变粗使得钢的塑性、韧性、强度降低,同时变形加大,使得钢的塑性、韧性、强度降低,同时变形加大,还可能导致热处理裂纹、使工件报废。还可能导致热处理裂纹、使工件报废。4)过烧:)过烧:加热温度太高,奥氏体加热温度太高,奥氏体
11、晶界或部分晶界氧化晶界或部分晶界氧化甚至熔化甚至熔化的现象的现象使工件很脆,如果锻造一锻即裂,过烧的工件只能使工件很脆,如果锻造一锻即裂,过烧的工件只能报废,无法挽救,因而是致命性的。报废,无法挽救,因而是致命性的。.181)真空加热:)真空加热:工件在工件在真空真空中加热是防止氧化脱碳的最有中加热是防止氧化脱碳的最有效措施,是热处理工艺的发展方向效措施,是热处理工艺的发展方向但真空加热用的设备投资大,工艺成本较高。但真空加热用的设备投资大,工艺成本较高。2)保护气氛加热:)保护气氛加热:加热过程中向炉内充入一定保护性气加热过程中向炉内充入一定保护性气氛,保证钢在氛,保证钢在不脱碳、不增碳、不
12、氧化的气氛不脱碳、不增碳、不氧化的气氛下加热下加热但需要一套制取可控气氛的发生装置,由于成本较但需要一套制取可控气氛的发生装置,由于成本较高,原材料来源不广泛限制了它的应用。高,原材料来源不广泛限制了它的应用。.19 3)盐浴加热:)盐浴加热:工件置于一工件置于一熔化了的中性盐液熔化了的中性盐液中加热,盐中加热,盐液进行充分脱氧,保证工件加热过程中少氧化,甚至液进行充分脱氧,保证工件加热过程中少氧化,甚至无氧化无氧化问题主要是粘在工件上的问题主要是粘在工件上的盐难以清洗洁净盐难以清洗洁净,清洗不,清洗不干净会导致储存及应用过程易于长锈。干净会导致储存及应用过程易于长锈。.20一、过冷奥氏体的转
13、变产物及转变过程一、过冷奥氏体的转变产物及转变过程l处于临界点处于临界点A1以下的奥氏体称以下的奥氏体称过冷奥氏体过冷奥氏体,过,过冷奥氏体是非稳定组织,迟早要发生转变冷奥氏体是非稳定组织,迟早要发生转变l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、贝氏体转变贝氏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现以共析钢为例说明。现以共析钢为例说明。.21(一)珠光体转变(一)珠光体转变1.珠光体的组织形态及性能珠光体的组织形态及性能l过冷奥氏体在过冷奥氏体在A1到到550间将转变为珠光体类型组织,间将转变为珠光体类型组织,它是它是铁素体与渗碳体铁素
14、体与渗碳体片层相间的机械混合物片层相间的机械混合物l根据片层厚薄不同,又分为根据片层厚薄不同,又分为珠光体、索氏体和托氏体珠光体、索氏体和托氏体.22(1)珠光体)珠光体光镜下形貌光镜下形貌电镜下形貌电镜下形貌三维珠光体如同放在水中的包心菜三维珠光体如同放在水中的包心菜l形成温度为形成温度为A1650,片层较厚,片层较厚,500倍光镜倍光镜下下可辨,用符号可辨,用符号P表示表示.23(2)索氏体)索氏体l形成温度为形成温度为650600,片层较薄,片层较薄,8001000倍光镜倍光镜下可辨,用符号下可辨,用符号S表示表示电镜形貌电镜形貌光镜形貌光镜形貌.24(3)托氏体)托氏体电镜形貌电镜形貌
15、光镜形貌光镜形貌l形成温度为形成温度为600550,片层极薄,片层极薄,电镜电镜下可辨,下可辨,用符号用符号T表示表示.25l珠光体、索氏体、托氏体三种组织无本质区别,只珠光体、索氏体、托氏体三种组织无本质区别,只是形态上的粗细之分,因此是形态上的粗细之分,因此其界限也是相对的其界限也是相对的l片间距越小,钢的强度、硬度片间距越小,钢的强度、硬度越高,而塑性和韧性略有改善越高,而塑性和韧性略有改善.26l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的过程2.珠光体转变过程珠光体转变过程渗碳体晶核首先在奥氏体晶界上形成渗碳体晶核首先在奥氏体晶界上形成在长大过程中,其两侧奥氏体的含碳量下
16、降,促进在长大过程中,其两侧奥氏体的含碳量下降,促进铁素体形核铁素体形核两者相间形核并长大,形成一个两者相间形核并长大,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型转变扩散型转变.28(二)贝氏体转变(二)贝氏体转变上贝氏体上贝氏体下贝氏体下贝氏体l过冷奥氏体在过冷奥氏体在550230(Ms)间将转变为贝氏体间将转变为贝氏体组织,用符号组织,用符号B表示表示l根据其组织形态不同,贝氏根据其组织形态不同,贝氏体又分为体又分为上贝氏体(上贝氏体(B上上)和下贝氏体(和下贝氏体(B下下)1.贝氏体的组织形态及性能贝氏体的组织形态及性能.29(1)上贝氏体)上贝氏体光镜下光镜下电镜下电镜下
17、l形成温度为形成温度为550350l在光镜下呈在光镜下呈羽毛状羽毛状l在电镜下在电镜下不连续棒状不连续棒状Fe3C分布于自分布于自 晶界向晶内平行晶界向晶内平行生长的生长的铁素体条铁素体条之间之间.30(2)下贝氏体)下贝氏体光镜下光镜下电镜下电镜下l在电镜下在电镜下细片状碳化物细片状碳化物分分布于布于铁素体针铁素体针内,并与针内,并与针长轴方向呈长轴方向呈55 60角角l形成温度为形成温度为350Msl在光镜下呈在光镜下呈竹叶状竹叶状.31l上贝氏体强度与塑性都较低,无实用价值上贝氏体强度与塑性都较低,无实用价值l下贝氏体强度、硬度较高,塑性、韧性也较好,即下贝氏体强度、硬度较高,塑性、韧性
18、也较好,即具有具有良好的综合力学性能良好的综合力学性能上贝氏体上贝氏体下贝氏体下贝氏体是生产上常用的强化组织之一。是生产上常用的强化组织之一。贝氏体组织的透射电镜形貌贝氏体组织的透射电镜形貌.32l贝氏体转变也是贝氏体转变也是形核和长大形核和长大的过程的过程l发生贝氏体转变时,首先在奥氏体中的贫碳区形成发生贝氏体转变时,首先在奥氏体中的贫碳区形成铁素体晶核,其含碳量介于奥氏体与平衡铁素体之铁素体晶核,其含碳量介于奥氏体与平衡铁素体之间,为间,为过饱和铁素体过饱和铁素体l贝氏体转变属贝氏体转变属半扩散型转变半扩散型转变,即只有碳原子扩散而,即只有碳原子扩散而铁原子不扩散,晶格类型改变是通过铁原子
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