大学精品课件:第四章钢的热处理.ppt
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- 大学 精品 课件 第四 热处理
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1、第四章第四章 钢的热处理钢的热处理 一是合金化一是合金化,这,这 是下几章研究的是下几章研究的 内容;内容; 改善钢的性能改善钢的性能 二是热处理二是热处理,这是,这是 本章要研究的内容本章要研究的内容 。 1 1、热处理、热处理:是指将钢在固态下加热、保温和:是指将钢在固态下加热、保温和 冷却,以改变钢的组织结构,获得所需要性能的冷却,以改变钢的组织结构,获得所需要性能的 一种工艺一种工艺. . 为简明表示热为简明表示热 处理的基本工艺过处理的基本工艺过 程,通常用温度程,通常用温度 时间坐标绘出时间坐标绘出热处热处 理工艺曲线理工艺曲线。 在机床制造中约在机床制造中约6060- -70%7
2、0%的零件的零件 要经过热处理。要经过热处理。 在汽车、拖拉机制造业中需热在汽车、拖拉机制造业中需热 处理的零件达处理的零件达7070- -80%80%。 热处理是一种重要的加工工艺,在制造业被广泛应用。热处理是一种重要的加工工艺,在制造业被广泛应用。. . 模具、滚动轴承模具、滚动轴承100%100%需经过热处理。需经过热处理。 总之,重要零件都需适当热处理后总之,重要零件都需适当热处理后 才能使用。才能使用。 热处理的作用和地位录像热处理的作用和地位录像 2 2、热处理特点、热处理特点: : 热处理热处理区别区别 于其他加工工艺如铸造、压力于其他加工工艺如铸造、压力 加工等的特点是加工等的
3、特点是只通过改变工只通过改变工 件的组织来改变性能,而不改件的组织来改变性能,而不改 变其形状变其形状。 3 3、热处理适用范围、热处理适用范围: : 只适用于固态下发生只适用于固态下发生 相变的材料相变的材料,不发生,不发生 固态相变的材料不能固态相变的材料不能 用热处理强化。用热处理强化。 4 4、热处理分类、热处理分类 热处理原理:热处理原理:描述热处理时钢中组织转变的规律称热处理原理。描述热处理时钢中组织转变的规律称热处理原理。 热处理工艺:热处理工艺:根据热处理原理制定的温度、时间、介质等参数称热处根据热处理原理制定的温度、时间、介质等参数称热处 理工艺。理工艺。 (a)940淬火+
4、220回火(板条M回+A少) (b)(c)(d)940淬火+820、780、750淬火 (板条M+条状F+A少) (e)940淬火+780淬火+220回火(板条M回+条状F+A少) (f)780淬火+220回火(板条M回+块状F) 20CrMnTi20CrMnTi钢不同热处理工艺的显微组织钢不同热处理工艺的显微组织 热处理的分类:热处理的分类: 普通热普通热 处理处理 热热 处处 理理 表热处理表热处理 退火退火; ;正火正火; ; 淬火淬火; ;回火回火; ; 表面淬火表面淬火 化学化学 热处理热处理 感应加感应加 热淬火热淬火 火焰加火焰加 热淬火热淬火 渗碳渗碳; ; 渗氮渗氮; ; 碳
5、氮共渗碳氮共渗; ; 新技术:可控气氛热处理、真空新技术:可控气氛热处理、真空、形变、形变、电、电 解热解热、离子化、离子化、激光、激光、电子束表面、电子束表面、硫、硫 碳氮碳氮- -稀土共渗等。稀土共渗等。 钢坯加热钢坯加热 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 一、钢在加热时的组织转变转变温度一、钢在加热时的组织转变转变温度 在实际生产中,在实际生产中, 由于加热和冷却不是很由于加热和冷却不是很 缓慢,因此实际发生组缓慢,因此实际发生组 织转变的温度与相图的织转变的温度与相图的 A A1 1、A A3 3、A Acm cm 有一定的 有一定的 偏离。偏离。 通常加热用通常加热用 A Ac1
6、c1、 、AcAc3 3、 AcAccm cm 表示,冷却用 表示,冷却用Ar1Ar1 、Ar3Ar3、ArcmArcm表示。表示。 (一)(一)钢的临界温度钢的临界温度 钢在加热、冷却时的临界温度 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 亚共析钢亚共析钢: : AcAc3 3+(20+(20- -40 )40 ) 共析钢共析钢: : AcAc1 1+(20+(20- -40 )40 ) 过共析钢过共析钢: : AcAccm cm+(20 +(20- -40 )40 ) 钢在加热、冷却时的临界温度 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 ( (二二) ) 、奥氏体的形成过程、奥氏体的形成过程 1.1.
7、奥氏体晶核的形成奥氏体晶核的形成 2.2.奥氏体晶核的长大奥氏体晶核的长大 3.3.残余渗碳体溶解残余渗碳体溶解 4.4.奥氏体均匀化奥氏体均匀化 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 奥 氏 体 的 形 成 奥 氏 体 的 形 成 Fe3C 未溶未溶Fe3C A 残余残余Fe3C A A A A 形形 核核 A 长大长大 残余残余Fe3C溶解溶解 A 均匀化均匀化 亚(过)共析钢的A化过程与此类似,不同在于:亚(过)共析钢加热到 Ac1以上时,还存在一部分未溶解的F(Fe3C),到Ac3(Accm )以上才可获得 单一A。(不在敖述) (三)影响奥氏体转变的因素(三)影响奥氏体转变的因素 1.
8、1.加热温度和加热速度的影响加热温度和加热速度的影响 2.2.化学成分的影响化学成分的影响 3.3.原始组织的影响原始组织的影响 提高加热T,将加速A的形成。随着加热 速度的增加,奥氏体形成温度升高 (Ac1越高),形成所需的时间缩短。 随着钢中含碳量增加,铁素体和渗碳体相界 面总量增多,有利于奥氏体的形成。 由于奥氏体的晶核是在铁素体和渗碳体的相界 面上形成,所以原始组织越细,相界面越多,形 成奥氏体晶核的“基地”越多,奥氏体转变就越快。 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 (三)(三). . 奥氏体晶粒的长大及其影响因素奥氏体晶粒的长大及其影响因素 1 1、晶粒大小的表示方法、晶粒大小的表
9、示方法 金属组织中晶粒的大小通常用金属组织中晶粒的大小通常用晶粒度级别指数晶粒度级别指数来表示来表示 晶粒度的晶粒度的测定方法:测定方法:比较法、面积法、截点法;比较法、面积法、截点法; 晶粒度级别指数、晶粒度级别指数、 晶粒度的数值表示方法:单位体积晶粒数、晶粒度的数值表示方法:单位体积晶粒数、 晶粒公称直径等晶粒公称直径等8 8种种 GB6394GB6394- -8686金属平均晶粒度测定法金属平均晶粒度测定法 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 本质细本质细 本质粗本质粗 标准晶粒度等级示意图 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 2 2、奥氏体晶粒度的概念、奥氏体晶粒度的概念: : 起始
10、晶粒度:起始晶粒度: 实际晶粒度:实际晶粒度: 本质晶粒度:本质晶粒度: 珠光体向奥氏体的转变刚刚完成时奥氏体珠光体向奥氏体的转变刚刚完成时奥氏体 晶粒的大小。晶粒的大小。 一般比较细小而均匀一般比较细小而均匀 热处理后所获得的奥氏体晶粒的大小。热处理后所获得的奥氏体晶粒的大小。 一般比起始晶粒度大一般比起始晶粒度大 某种钢在规定的加热条件下,奥氏体晶粒长某种钢在规定的加热条件下,奥氏体晶粒长 大的倾向,不是晶粒大小的实际度量。大的倾向,不是晶粒大小的实际度量。 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 工业生产中,一般工业生产中,一般沸腾钢为本质粗晶粒钢沸腾钢为本质粗晶粒钢, 镇静钢为本质细晶粒钢
11、镇静钢为本质细晶粒钢。需要进行热处理的零件多。需要进行热处理的零件多 采用本质细晶粒钢,因为一般热处理工艺的加热温采用本质细晶粒钢,因为一般热处理工艺的加热温 度都在度都在950 950 以下,因此奥氏体晶粒不易长大,可以下,因此奥氏体晶粒不易长大,可 避免过热现象。避免过热现象。 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 3 3、影响奥氏体晶粒长大的因素影响奥氏体晶粒长大的因素 加热温度和保温时间加热温度和保温时间: : 加热加热 温度高温度高、保温时间长保温时间长, , 晶粒粗晶粒粗 大大. . 加热速度加热速度: : 加热速度越快加热速度越快, ,过过 热度越大热度越大, , 形核率越高形核率
12、越高, , 晶粒越晶粒越 细细. . 合金元素:合金元素: 阻碍奥氏体晶粒长大的元素阻碍奥氏体晶粒长大的元素: : TiTi、V V、NbNb、TaTa、ZrZr、W W、MoMo、CrCr、 AlAl等等碳化物和氮化物形成元素碳化物和氮化物形成元素。 析出颗析出颗 粒对黄粒对黄 铜晶界铜晶界 的钉扎的钉扎 Nb/%Nb/% 奥氏体晶粒尺寸奥氏体晶粒尺寸/ /mm NbNb、TiTi对对奥氏体晶粒的影响奥氏体晶粒的影响 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 促进奥氏体晶粒长大的元素:促进奥氏体晶粒长大的元素:MnMn、P P、C C、N N。 原始组织原始组织: : 平衡状态的组织有利于获得细晶
13、粒平衡状态的组织有利于获得细晶粒。 奥氏体晶粒粗大,冷却后的组织也粗大,降低钢的常奥氏体晶粒粗大,冷却后的组织也粗大,降低钢的常 温力学性能,尤其是塑性。因此加热得到细而均匀的温力学性能,尤其是塑性。因此加热得到细而均匀的 奥氏体晶粒是热处理的关键问题之一。奥氏体晶粒是热处理的关键问题之一。 箱式可控气氛多用炉箱式可控气氛多用炉 真空热处理炉真空热处理炉 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 奥氏体晶粒大小与力学性能的关系录像奥氏体晶粒大小与力学性能的关系录像 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 二、钢在冷却时的组织转变二、钢在冷却时的组织转变 过冷奥氏体过冷奥氏体暂时保留在A1以下的奥氏体。
14、连续冷却转变连续冷却转变 使加热到奥氏体 化的钢连续降温进行 组织转变 等温冷却转变等温冷却转变 使加热到奥氏体 化的钢以较快的冷却 速度冷到A1以下某温 度保温,在等温下发 生组织转变。 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 二、过冷奥氏体的等温冷却转变 (一)(一) 建立共析钢过冷奥氏体等温冷却转建立共析钢过冷奥氏体等温冷却转 变曲线变曲线 - TTTTTT曲线曲线 ( C ( C 曲线曲线 ) ) T T - t timeime T T - t temperatureemperature T T - t transformationransformation 第一节 钢在加热和冷却时的组织
15、转变 共析碳钢 C曲线建立过程示意图 时间时间(s) 300 102 103 104 10 1 0 800 -100 100 200 500 600 700 温度温度 () 0 400 A1 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 共析碳钢共析碳钢 C曲线的分析曲线的分析 稳定的奥氏体区稳定的奥氏体区 过 冷 奥 氏 体 区 过 冷 奥 氏 体 区 A向产向产 物转变开始线物转变开始线 A向产物向产物 转变终止线转变终止线 A + 产产 物物 区区 产 物 区 产 物 区 A1550;高温转变区高温转变区; 扩散型转变扩散型转变; P 转变区。转变区。 550230;中温转变中温转变 区区; 半扩
16、散型转变半扩散型转变; 贝氏体贝氏体( B ) 转变区转变区; 230 - 50; 低温转低温转 变区变区; 非扩散型转变非扩散型转变; 马氏体马氏体 ( M ) 转变区。转变区。 时间(s) 300 102 103 104 10 1 0 800 -100 100 200 500 600 700 温度 () 0 400 A1 Ms Mf 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 1 1、珠光体型转变、珠光体型转变高温转变(高温转变(A1A1550 550 ) 表共析碳钢三种珠光体型组织 组织名称 符号 转变温度 / 相组成 转变 类型 特征 HRC b/MPa 珠 光 体 型 珠光体 P A1650
17、 F+Fe3C 扩散 型 (铁 原子 和碳 原子 都扩 散) 片层间距0.60.8 m,500分清 1020 1 000 索氏体 S 650600 片层间距0.250.4 m,1 000分清,细珠 光体 2530 1 200 托氏体 T 600550 片层间距0.10.2 m,2 000分清,极细 珠光体 3040 1 400 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 珠光体形貌珠光体形貌 形成温度为形成温度为A A1 1650650, 片层较厚,片层较厚,500500倍光镜下倍光镜下 可辨,用符号可辨,用符号P P表示表示. . 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
18、包心菜三维珠光体如同放在水中的包心菜 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 (2 2)索氏体形貌像)索氏体形貌像 形成温度为形成温度为650650- -600600, , 片层较薄,片层较薄,800800- -10001000 倍光镜下可辨,用符倍光镜下可辨,用符 号号S S 表示。表示。 电镜形貌电镜形貌 光镜形貌光镜形貌 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 (3 3)托)托 氏氏 体体 形形 貌貌 像像 形成温度为形成温度为600600- -550550,片层极薄,电镜下可辨,用,片层极薄,电镜下可辨,用 符号符号T T 表示。表示。 电镜形貌电镜形貌 光镜形貌光镜形貌 第一节 钢在加热和冷
19、却时的组织转变 珠光体转变也是形核和长大的过程。珠光体转变也是形核和长大的过程。渗碳体晶核首先在渗碳体晶核首先在 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 碳量下降,促进了铁素体形核,两者相间形核并长大,碳量下降,促进了铁素体形核,两者相间形核并长大, 形成一个珠光体团形成一个珠光体团. . 珠光体转变是扩散型转变。珠光体转变是扩散型转变。 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 珠光体转变过程分析录像珠光体转变过程分析录像 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 2 2、贝氏体型、贝氏体型 ( ( B ) B ) 转变转变 ( 550( 550
20、230 ) :230 ) : (1 1)550550350: 350: B B上 上; 40 ; 404545HRC;HRC;脆性大,几乎无价值。脆性大,几乎无价值。 B B上 上 = =过饱和碳 过饱和碳 - -FeFe条状条状 + + FeFe3 3C C细条状细条状 过饱和碳过饱和碳- -FeFe条状条状 羽毛状羽毛状 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 在光镜下呈在光镜下呈羽毛状羽毛状. . 在电镜下为在电镜下为不连续棒状的渗碳体分布于自奥不连续棒状的渗碳体分布于自奥 氏体晶界向晶内平行生长的铁素体条之间。氏体晶界向晶内平行生长的铁素体条之间。 光镜下光镜下 电镜下电镜下 上贝氏体上贝
21、氏体形貌形貌 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 2 2、贝氏体型、贝氏体型 ( ( B ) B ) 转变转变 ( 550( 550230 ):230 ): (2 2)350350230: 230: B B下 下; 45 ; 455555HRC;HRC;良好综合力学性能,生良好综合力学性能,生 产中常等温淬火获得。产中常等温淬火获得。 B B下 下 = =过饱和碳 过饱和碳 - -FeFe针叶状针叶状 + + FeFe3 3C C细片状细片状 过饱和碳过饱和碳 - -FeFe针叶状针叶状 FeFe3 3C C细片状细片状 针叶状针叶状 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 下贝氏体形貌下贝氏体形
22、貌 在光镜下呈在光镜下呈竹叶状。竹叶状。 在电镜下为在电镜下为细片状碳细片状碳 化物分布于铁素体针化物分布于铁素体针 内,并与铁素体针长内,并与铁素体针长 轴方向呈轴方向呈5555- -6060 角。角。 光镜下光镜下 电镜下电镜下 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 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。 下贝氏体除了强度、硬度较高外,塑性、韧性也较好,下贝氏体除了强度、硬度较高外,塑性、韧性也较好, 即具有良好的综合力学性能,是生产上常用的强化组即具有良好的综合力学性能,是生产上常用的强化组 织之一。织之一。 上贝氏体上贝氏体 贝氏体组织的透射电镜形貌
23、贝氏体组织的透射电镜形貌 下贝氏体下贝氏体 第一节 钢在加热和冷却时的组织转变 共析碳钢两种贝氏体型组织共析碳钢两种贝氏体型组织 组织名 称 符 号 转变 温度 / 相组成 转变 类型 特征 HRC 贝 氏 体 型 上 贝 氏 体 B上 550 350 F过饱和+ Fe3C 半扩 散型 (铁原 子不扩 散,碳 原子扩 散) 羽毛状:平行密排的过饱和F 板条间,不均匀分布短杆状,使 条间容易脆性断裂,工业上不应 用 40 45 下 贝 氏 体 B下 350 230 F过饱和+ - Fe2.4C 针状:在过饱和F针内均匀分 布(与针轴成55 65 )排列小 薄片 碳化物。具有较高的强度、 硬度、塑
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