钢的热处理.ppt
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1、l改善钢的性能,主要有两条途径:改善钢的性能,主要有两条途径:一是合金化一是合金化;二二是热处理是热处理。 热处理热处理:将固态金属或合金在适当的介质中通过:将固态金属或合金在适当的介质中通过加热、保温和冷却方式,改变材料内部或表面加热、保温和冷却方式,改变材料内部或表面组织,得到所需性能的工艺方法。组织,得到所需性能的工艺方法。 l为简明表示热处理为简明表示热处理的基本工艺过程,的基本工艺过程,通常用温度通常用温度时间时间坐标绘出坐标绘出热处理工热处理工艺曲线艺曲线。 l 与铸造、锻造、焊接和切削加工等加与铸造、锻造、焊接和切削加工等加工方法不同,热处理的目的只是改变金工方法不同,热处理的目
2、的只是改变金属材料的组织和性能,而不会改变其形属材料的组织和性能,而不会改变其形状和尺寸。状和尺寸。l l 根据统计,在机床制造中,热处理根据统计,在机床制造中,热处理件占件占60%70%60%70%;在汽车、拖拉机制造中占;在汽车、拖拉机制造中占70%80%70%80%;刀具、模具和滚动轴承制造中,;刀具、模具和滚动轴承制造中,几乎全部零件都需要进行热处理。几乎全部零件都需要进行热处理。l根据加热、冷却方式及钢组织性能变化特点不同,将根据加热、冷却方式及钢组织性能变化特点不同,将热处理工艺分类如下热处理工艺分类如下:其他热处理其他热处理普通热处理普通热处理表面热处理表面热处理热处理热处理退火
3、退火正火正火淬火淬火回火回火真空热处理真空热处理形变热处理形变热处理激光热处理激光热处理控制气氛热处理控制气氛热处理表面淬火表面淬火感应加热、火焰加热、感应加热、火焰加热、电接触加热等电接触加热等化学热处理化学热处理渗碳、氮化、碳氮渗碳、氮化、碳氮共渗、渗其他元素等共渗、渗其他元素等图4-4 以相组成表示的铁碳相图l 加热分两种:一种加热分两种:一种是在是在A A1 1以下加热,不发生相变;以下加热,不发生相变;另一种是另一种是在临界点以上加热,目的是获得均匀的奥氏在临界点以上加热,目的是获得均匀的奥氏体组织,称体组织,称奥氏体化奥氏体化。 钢坯加热钢坯加热l奥氏体化也是形核和长大奥氏体化也是
4、形核和长大的过程。的过程。 钢加热时的实际转变温度分别钢加热时的实际转变温度分别用用AcAc1 1、AcAc3 3、AcAccmcm表示,表示,冷却时的实际转变温度分别用冷却时的实际转变温度分别用ArAr1 1、ArAr3 3、ArArcmcm表示。表示。l 临界温度与实际转变温临界温度与实际转变温度。度。l 铁碳相图中铁碳相图中PSKPSK、GSGS、ESES线分别用线分别用A A1 1、A A3 3、A Acmcm表示。表示。l 由于实际加热或冷却时存由于实际加热或冷却时存在过冷或过热现象,因此,在过冷或过热现象,因此,将将l 必须指出,初始形成的奥氏体晶粒非必须指出,初始形成的奥氏体晶粒
5、非常细小,保持细小奥氏体晶粒可使冷却常细小,保持细小奥氏体晶粒可使冷却后的组织继续细小,这不仅强度高、且后的组织继续细小,这不仅强度高、且塑性和韧性均较好。塑性和韧性均较好。l 如果加热温度过高或者保温时间过长,如果加热温度过高或者保温时间过长,将会引起奥氏体晶粒急剧长大。将会引起奥氏体晶粒急剧长大。l 因此应根据铁碳相图及含碳量,合理因此应根据铁碳相图及含碳量,合理选定钢的加热温度和保温时间,以形成选定钢的加热温度和保温时间,以形成晶粒细小、成分均匀的奥氏体。晶粒细小、成分均匀的奥氏体。l 钢奥氏体化后,冷却条件不同,得到的钢奥氏体化后,冷却条件不同,得到的组织和性能不同,组织和性能不同,冷
6、却才是热处理的关键阶冷却才是热处理的关键阶段段。一、过冷奥氏体及其转变方式一、过冷奥氏体及其转变方式l 处于临界点处于临界点A A1 1以下的奥氏体称过冷奥氏以下的奥氏体称过冷奥氏体。过冷奥氏体是非稳定组织,迟早要发生体。过冷奥氏体是非稳定组织,迟早要发生转变。转变。l 过冷奥氏体的转变方式过冷奥氏体的转变方式有等温转变和连有等温转变和连续冷却转变两种续冷却转变两种。 两种冷却方式示意两种冷却方式示意图图1 1等温冷却等温冷却2 2连续冷却连续冷却l1. 1. 共析钢的等温转变曲共析钢的等温转变曲线线l表示过冷奥氏体急速冷却表示过冷奥氏体急速冷却到临界点到临界点A A1 1 以下在不同过以下在
7、不同过冷度(温度)条件下,转冷度(温度)条件下,转变温度、转变时间、转变变温度、转变时间、转变产物之间关系的曲线。产物之间关系的曲线。又又称称C C 曲线或曲线或TTTTTT曲线。曲线。 二、共析碳钢过冷奥氏体等温转变二、共析碳钢过冷奥氏体等温转变lA1-Ms 间及转变开始间及转变开始线以左的区域为过冷线以左的区域为过冷奥氏体区。奥氏体区。l转变终了线以右及转变终了线以右及Mf以下为转变产物以下为转变产物区。区。l两线之间及两线之间及Ms与与Mf之间为转变区。之间为转变区。时间时间温度温度A1MSMfA过冷过冷APBMAMABAP转变开始线转变开始线转变终了线转变终了线l “等温转变等温转变”
8、 是指将奥实体化的钢是指将奥实体化的钢迅速冷却到迅速冷却到A1线一下某个温度,使过冷线一下某个温度,使过冷奥氏体在保温过程中发生组织转变,待奥氏体在保温过程中发生组织转变,待转变完全后再冷却到室温,经改变不同转变完全后再冷却到室温,经改变不同温度、多次测绘成等温转变曲线温度、多次测绘成等温转变曲线-C曲曲线的确定线的确定5506502s10s5s2s5s10s30s40sl共析钢的过冷奥氏体等温转变产物分析:共析钢的过冷奥氏体等温转变产物分析:l珠光体转变珠光体转变l过冷奥氏体过冷奥氏体在在A A1 1到到550550间将转变为珠光体类型组织,间将转变为珠光体类型组织,它是铁素体与渗碳体片层相
9、间的机械混合物,它是铁素体与渗碳体片层相间的机械混合物,根据片根据片层厚薄不同,又细分为层厚薄不同,又细分为珠光体珠光体、索氏体索氏体和和托氏体托氏体。珠光体珠光体索氏体索氏体托氏体托氏体光镜下形貌光镜下形貌电镜下形貌电镜下形貌l珠光体:珠光体:l形成温度为形成温度为A A1 1-650-650,片层较厚,片层较厚,500500倍光镜下可倍光镜下可辨,用符号辨,用符号P P表示表示。光镜形貌电镜形貌l索氏体索氏体l形成温度为形成温度为650-600650-600,片层较薄,片层较薄,800-1000800-1000倍光镜倍光镜下可辨,用符号下可辨,用符号S S表示。表示。l托氏体托氏体也称屈氏
10、体也称屈氏体 l形成温度为形成温度为600-550600-550,片层极薄,电镜下可辨,片层极薄,电镜下可辨,用符号用符号T T 表示。表示。电镜形貌光镜形貌l珠光体、索氏体、屈氏体珠光体、索氏体、屈氏体三种组织无本质区别,只三种组织无本质区别,只是形态上的粗细之分,因此其界限也是相对的。是形态上的粗细之分,因此其界限也是相对的。l片间距越小,钢的强度、硬度越高,而塑性和韧片间距越小,钢的强度、硬度越高,而塑性和韧性略有改善。性略有改善。 l贝氏体转变贝氏体转变l过冷奥氏体在过冷奥氏体在550- 230 550- 230 (Ms)(Ms)间将转变为贝氏体类型组间将转变为贝氏体类型组织,贝氏体用
11、符号织,贝氏体用符号B B表示。表示。l转变后得到的组织为含碳量过转变后得到的组织为含碳量过饱和的铁素体和分散的渗碳体饱和的铁素体和分散的渗碳体(或碳化物)所组成的混合物,(或碳化物)所组成的混合物,称为贝氏体,用符合称为贝氏体,用符合B B表示。表示。 上贝氏体上贝氏体下贝氏体下贝氏体l上贝氏体上贝氏体l形成温度为形成温度为550-550-350350。l在光镜下呈在光镜下呈羽毛状。羽毛状。光镜下光镜下电镜下电镜下l下贝氏体下贝氏体l形成温度为形成温度为350- 350- 230 (Ms)230 (Ms)。l在光镜下呈在光镜下呈竹叶状。竹叶状。光镜下光镜下电镜下电镜下上贝氏体上贝氏体下贝氏体
12、下贝氏体贝氏体组织的透射电镜形貌贝氏体组织的透射电镜形貌l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下贝氏体除了强度、硬度较高外,塑性、韧性也较下贝氏体除了强度、硬度较高外,塑性、韧性也较好,即具有良好的综合力学性能,是生产上常用的好,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。强化组织之一。 l马氏体转变马氏体转变l 马氏体定义:马氏体定义: 碳在碳在-Fe-Fe中的过饱和固溶中的过饱和固溶体体, ,用符号用符号M表示表示 l 当奥氏体过冷到当奥氏体过冷到MsMs 以下将转变为马氏体以下将转变为马氏体类型组织。与前两种转变不同,马氏体转变是类型组
13、织。与前两种转变不同,马氏体转变是在一定温度范围内(在一定温度范围内(Ms-MfMs-Mf)连续冷却时完成)连续冷却时完成的。的。l 马氏体转变是强化钢的重要途径之一。马氏体转变是强化钢的重要途径之一。l马氏体转变具有以下一些特点:马氏体转变具有以下一些特点:l 转变是在一定的温度范围内(转变是在一定的温度范围内(MsMsMfMf)连续进行的,马氏体数量随转变温)连续进行的,马氏体数量随转变温度的下降而不断增加,冷却一旦停止,度的下降而不断增加,冷却一旦停止,奥氏体向马氏体的转变也就停止。奥氏体向马氏体的转变也就停止。l 马氏体转变速度极快,会产生很大马氏体转变速度极快,会产生很大的内应力,的
14、内应力,转变时体积发生膨胀。转变时体积发生膨胀。l 马氏体转变不能完全进行到底,此马氏体转变不能完全进行到底,此时未能转变的奥氏体称时未能转变的奥氏体称为残余奥氏体,为残余奥氏体,用用A A残残表示。表示。l 因此,即使过冷到因此,即使过冷到MfMf以下的温度,以下的温度,仍有少量残余奥氏体存在。仍有少量残余奥氏体存在。l 奥氏体转变成马氏体所需最小冷却奥氏体转变成马氏体所需最小冷却速度称为临界冷却速度,用符号速度称为临界冷却速度,用符号V V临临表示。表示。为使奥氏体过冷至为使奥氏体过冷至MSMS前不发生非马氏体前不发生非马氏体转变,得到马氏体组织,必须使其冷却转变,得到马氏体组织,必须使其
15、冷却速度大于速度大于V V临临。转变转变类型类型转变转变产物产物形成温形成温度,度,显微组织特征显微组织特征HRCHRC获得工艺获得工艺珠珠光光体体P PA A1 1650650粗片状,粗片状,F F、FeFe3 3C C相间分布相间分布5-205-20退火退火S S650600650600细片状,细片状,F F、FeFe3 3C C相间分布相间分布20-3020-30正火正火T T600550600550极细片状,极细片状,F F、FeFe3 3C C相间分布相间分布30-4030-40等温处理等温处理贝贝氏氏体体B B上上550350550350羽毛状,短棒状羽毛状,短棒状FeFe3 3C
16、 C分布于分布于过饱和过饱和F F条之间条之间40-5040-50等温处理等温处理B B下下350M350MS S竹叶状,细片状竹叶状,细片状FeFe3 3C C分布于分布于过饱和过饱和F F针上针上50-6050-60等温淬火等温淬火马马氏氏体体M M针针M MS SMMf f针状针状60-6560-65淬火淬火M M* *板条板条M MS SMMf f板条状板条状5050淬火淬火l图图1-261-26所示为共析钢等温转所示为共析钢等温转变曲线在变曲线在连续冷却中的应用:连续冷却中的应用:l1 1 在缓慢冷却(炉冷),可在缓慢冷却(炉冷),可获得获得P。l2 2在较缓慢冷却时,获得索在较缓慢
17、冷却时,获得索氏体。氏体。l3 3 快冷,可获得马氏体和快冷,可获得马氏体和残余奥氏体。残余奥氏体。l4 4 过冷奥氏体获得全部过冷奥氏体获得全部M M最最低冷速,称为临界冷却速度。低冷速,称为临界冷却速度。第二节第二节 钢的整体热处理钢的整体热处理一、退火一、退火将钢加热至适当温度保温,将钢加热至适当温度保温,然后缓慢冷却(炉冷)的然后缓慢冷却(炉冷)的热处理工艺叫做热处理工艺叫做退火退火。真空退火炉真空退火炉l1 1、退火目的、退火目的l降低材料硬度以利于切削加工;降低材料硬度以利于切削加工; 适合适合加工的硬度为加工的硬度为170-250HB170-250HB。l 消除内应力,稳定尺寸,
18、防止加工中消除内应力,稳定尺寸,防止加工中变形。变形。l 细化晶粒,改善组织,细化晶粒,改善组织, 为最终热处为最终热处理作组织准备。理作组织准备。l2 2、退火、退火种类种类l退火的种类很多,退火的种类很多,常用的有完全退火、常用的有完全退火、等温退火等温退火、球化退火、球化退火、扩散退火扩散退火、去应力退火、去应力退火、再结晶退火再结晶退火。l 完全退火完全退火l主要用于亚共析钢。主要用于亚共析钢。l加热温度加热温度 AcAc3 3+30 50 +30 50 l应用:应用:主要用于铸钢件和重要锻件主要用于铸钢件和重要锻件。l 因为铸钢件在铸态下晶粒粗大,塑性、因为铸钢件在铸态下晶粒粗大,塑
19、性、韧性较差;锻件因锻造时变形不均匀,致韧性较差;锻件因锻造时变形不均匀,致使晶粒和组织不均匀,且存在内应力。使晶粒和组织不均匀,且存在内应力。l原理:钢件被加热到原理:钢件被加热到Ac3以上时,呈完全奥以上时,呈完全奥氏体状态,且晶粒非常细小,缓慢冷却是,氏体状态,且晶粒非常细小,缓慢冷却是,发生发生“重结晶重结晶”使钢获得细小晶粒,并消使钢获得细小晶粒,并消除内应力。除内应力。l(2 2) 球化退火球化退火l 是将钢中渗碳体球状化的退火工艺。是将钢中渗碳体球状化的退火工艺。l 将钢加热到将钢加热到A1A1线以线以上上20204040,保温后缓,保温后缓慢冷却至慢冷却至600600,然后出,
20、然后出炉在空气中冷却的工艺炉在空气中冷却的工艺方法。方法。l球化退火可以降低材料的硬度,便于切球化退火可以降低材料的硬度,便于切削加工;可以防止淬火加热时奥氏体晶削加工;可以防止淬火加热时奥氏体晶粒粗大,减小工件变形和开裂。粒粗大,减小工件变形和开裂。l球化退火主要用于碳素工具钢、合金工球化退火主要用于碳素工具钢、合金工具钢和滚动轴承钢等材料的热处理。因具钢和滚动轴承钢等材料的热处理。因为这些钢在锻造加工以后必须进行球化为这些钢在锻造加工以后必须进行球化退火才适于切削加工,同时也可为最后退火才适于切削加工,同时也可为最后的淬火处理做好组织准备。的淬火处理做好组织准备。 模模 具具 刀刀 具具
21、轴轴 承承(3) (3) 去应力退火去应力退火: :将钢加热到略低于将钢加热到略低于A1线温线温度(一般为度(一般为500650),保温一定时间后),保温一定时间后缓慢冷却的工艺方法。缓慢冷却的工艺方法。 去应力退火加热温度低于临界温度,钢去应力退火加热温度低于临界温度,钢未发生组织变化,工件残余应力的消除是通未发生组织变化,工件残余应力的消除是通过保温时金属材料产生的塑性变形来达到的,过保温时金属材料产生的塑性变形来达到的,由于处理时加热温度比完全退火时还低,由于处理时加热温度比完全退火时还低,故故氧化损失少、无脱碳现象,工件不会产生过氧化损失少、无脱碳现象,工件不会产生过大的变形。大的变形
22、。床身床身去应力退火主要应用于消除铸件、去应力退火主要应用于消除铸件、锻件、焊接件、冷冲件以及切削锻件、焊接件、冷冲件以及切削加工中工件存在的残余应力。加工中工件存在的残余应力。l二、正火二、正火l把钢加热到把钢加热到A3A3线或线或AcmAcm线以上线以上30305050(一般(一般为为800800970970),保温一段时间后,在空气),保温一段时间后,在空气中冷却的工艺方法。中冷却的工艺方法。 l1、正火后的组织:、正火后的组织: 0.6%C时组织时组织 F+S 0.6%C时组织时组织 S正火温度正火温度l 正火的目的和退火基本相似,但正火正火的目的和退火基本相似,但正火的冷却速度却比退
23、火要快,的冷却速度却比退火要快,因而它可以因而它可以得到比较细密的组织,其力学性能也比得到比较细密的组织,其力学性能也比退火要好。退火要好。(从切削性来说)从切削性来说)l 但是钢在正火后的但是钢在正火后的硬度却比退火要高,硬度却比退火要高,对于对于低碳钢的工件低碳钢的工件来讲,这将使其具有来讲,这将使其具有良好的切削性能。良好的切削性能。l 而对于而对于中碳合金钢和高碳钢中碳合金钢和高碳钢的工件,的工件,则正因为正火后的硬度较高,使切削性则正因为正火后的硬度较高,使切削性能变差,故而对于它们来说,宜采用退能变差,故而对于它们来说,宜采用退火。火。l在消除内应力方面,在消除内应力方面,正火难以
24、消除内应正火难以消除内应力,为了防止较大工件和形状复杂的工力,为了防止较大工件和形状复杂的工件的裂纹和变形,件的裂纹和变形,大多仍采用退火的方大多仍采用退火的方法处理。法处理。l 另外,另外,从加工的经济方面考虑,从加工的经济方面考虑,正正火比退火的生产周期短、设备利用率高、火比退火的生产周期短、设备利用率高、节约能源、降低成本以及操作简便,所节约能源、降低成本以及操作简便,所以在可能的情况下,以在可能的情况下,尽量用正火代替退尽量用正火代替退火。火。l2 2、正火的应用、正火的应用 l 解决铸件钢、锻件的粗大晶粒和组织不解决铸件钢、锻件的粗大晶粒和组织不均匀的问题。均匀的问题。网状二次渗碳体
25、,为球化网状二次渗碳体,为球化退火作组织准备。退火作组织准备。l要改善切削性能:要改善切削性能:l低碳钢用正火,低碳钢用正火,l中碳钢用退火或正火,中碳钢用退火或正火,l高碳钢用球化退火高碳钢用球化退火。l比如:比如:一般正火的温度比退火的温度稍高一一般正火的温度比退火的温度稍高一些,如碳素结构钢为些,如碳素结构钢为840840920920,合金结构钢,合金结构钢为为820820970970。一、淬火一、淬火l把钢加热到组织转变温度(把钢加热到组织转变温度(A3A3或或A1A1)以上)以上30305050,经保温后在适当介质中快速冷却,以获得马氏体组经保温后在适当介质中快速冷却,以获得马氏体组
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