2022年金属热处理知识点.docx





《2022年金属热处理知识点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年金属热处理知识点.docx(44页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载1 热处理的目的、分类、条件;定义 :通过加热、保温顺冷却的方法,使金属的内部组织结构发生变化,从而获得所要求的性能的一种工艺方法;目的: 1、排除毛坯中的缺陷,改善工艺性能,为切削加工或热处理做组 织和性能上的预备; 2、提高金属材料的力学性能,充分发挥材料的潜力,节省材料延长零件使用寿命;分类:特点: 热处理区分于其他加工工艺如铸造、压力加工等的特点是只通过改变工件的组织来转变性能,而不转变其外形;热处理条件:(1)有固态相变发生的金属或合金(2)加热时溶解度有显著变化的合金热处理过程中 四个重要因素 : 1加热速度 V;
2、2最高加热温度 T; 3保温时间 h; 4冷却速度 Vt. 2 什么是铁素体、奥氏体、渗碳体?其结构与性能; Ac1 、Ar1、Ac3、Ar3、Accm、Arcm 临界温度的意义;奥氏体的形成条件;奥氏体界面形核的缘由 / 条件;以共析钢为例,具体分析奥氏体的形成机理;影响奥氏体转变速度的因素;影响奥氏体晶粒长大的因素;铁素体: 碳溶于 -Fe 中形成的间隙固溶体 ,以 F 或 表示;名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载结构:体心立方结构;组织:多边形晶粒 性能:铁素体的塑性、 韧性很好( =305
3、0%、aKU=160200Jcm2),但强度、硬度较低 b=180280MPa、 s=100170MPa、硬度为 5080HBS;其力学性能几乎与纯铁相同;奥氏体-Fe 中的间隙固溶体;用A 或 表示结构:面心立方晶格性能:奥氏体常存在于 和硬度不高,但塑性和韧性很好727以上,是铁碳合金中重要的高温相,强度 b400 MPa、 4050%、硬度为 160200HBS,易锻压成形;钢材热加工都在 区进行;组织:多边形等轴晶粒,在晶粒内部往往存在孪晶亚结构渗碳体:铁与碳形成的金属化合物,是钢铁中的强化相,高温下可分解,Fe3C 3Fe+C石墨 ;结构:复杂斜方性能:渗碳体中碳的质量分数为6.69
4、%,熔点为 1227,硬度很高 800HBW,塑性和韧性极低 0、aKU0,脆性大;渗碳体是钢中的主要强化相,其数 量、外形、大小及分布状况对钢的性能影响很大;名师归纳总结 由于碳在-Fe 中的溶解度很小,因而常温下碳在铁碳合金中主要以第 2 页,共 23 页Fe3C或石墨的形式存在;- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载五个重要的成份点 : P、S、E、C、F;四条重要的线 : ECF、ES、GS、PSK;三个重要转变 : 包晶转变反应式、共晶转变反应式、共析转变反应式;两个重要温度 : 1148 、727 ;奥氏体1.奥氏体-Fe 中
5、的间隙固溶体;用A 或 表示结构 :面心立方晶格组织 :多边形等轴晶粒,在晶粒内部往往存在孪晶亚结构 性能 :奥氏体常存在于 727以上,是铁碳合金中重要的高温相,强度 和硬度不高,但塑性和韧性很好 b400 MPa、 4050%、硬度为 160200HBS,易锻压成形;钢材热加工都在 区进行;室温不稳固相 高塑性、低屈服强度(利用奥氏体量改善材料塑性)顺磁性能(测残余奥氏体和相变点)线膨胀系数大(应用于外表元件)导热性能差(耐热钢)比容最小(利用残余奥氏体量削减材料淬火变形)2.Ac1、Ar1 、Ac3、Ar3 、Accm、Arcm 临界温度的意义 Ac1加热时珠光体向奥氏体转变的开头温度;
6、Ar1冷却时奥氏体向珠光体转变的开头温度;Ac3加热时先共析铁素体全部转变为奥氏体的终了温度;Ar3冷却时奥氏体开头析出先共析铁素体的温度;Accm-加热时二次渗碳体全部溶入奥氏体的终了温度 Arcm冷却时奥氏体开头析出二次渗碳体的温度 3.奥氏体的形成条件 过热( TA1)4.奥氏体界面形核的缘由 /条件 1 易获得形成 A 所需浓度起伏,结构起伏和能量起伏 . 2 在相界面形核使界面能和应变能的增加削减;+ Gs + Ge G = - Gv Gv体积自由能差, Gs 表面能, Ge 弹性应变能 相界面 Gs 、 Ge 较小,更易满意热力学条件G 垂直于片层长大速度(3)残余碳化物的溶解 残
7、余碳化物 : 当 F 完全转变为 A 时,仍有部分 Fe3C 没有转变为 A,称为残余碳化物; A/F 界面对 F 推移速度 A/Fe3C 界面对 Fe3C推移速度刚形成的 A 平均含碳量 G各种因素中, T 的影响作用最剧烈 2、原始组织的影响 片状 P 转变速度 球状 P 薄片较厚片转变快 3、碳含量的影响 C, A形成速度4、合金元素的影响(1)对 A 形成速度的影响转变临界点位置;影响碳在A 中的扩散系数;合金碳化物在A中溶解难易程度的牵制;对原始组织的影响(2)对 A 匀称化的影响 合金钢需要更长匀称化时间 7. 影响奥氏体晶粒长大的因素(1)加热温度和保温时间 随加热温度上升,奥氏
8、体晶粒长大速度成指数关系快速增大;加热温度上升时,保温时间应相应缩短, 这样才能获得细小的奥氏体晶粒;(2)加热速度:加热速度快,奥氏体实际形成温度高,形核率增高,由于时间短奥氏体 晶粒来不及长大,可获得细小的起始晶粒度(3)钢的碳含量的影响 碳在固溶于奥氏体的情形下,由于提高了铁的自扩散系数,将促进晶界的迁移,使奥氏体晶粒长大;共析碳钢最简洁长大 ;当碳以未溶二次渗碳体形式存在时,由于其阻碍晶界迁移,所以将阻碍奥名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 23 页精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载氏体晶粒长大;过共析碳钢的加热温度一般选在 是保留
9、肯定的残留渗碳体;(4)合金元素的影响 Mn,P 促进奥氏体晶粒长大:Ac1 - Accm 两相区,为的就Mn - 在奥氏体晶界偏聚,提高晶界能;P - 在奥氏体晶界偏聚,提高铁的自扩散系数;强碳氮化物形成元素 Ti,Nb,V 形成高熔点难溶碳氮化物 (如 TiC,NbN),阻碍晶界迁移,细化奥氏体晶粒;(5)冶炼方法 用 Al 脱氧,可形成 AlN - 本质细晶粒钢 用 Si、Mn 脱氧- 本质粗晶粒钢(6)原始组织 主要影响 A 的起始晶粒;原始组织越细,起始晶粒越细小;但晶粒长大倾向大, 即过热敏锐性增大, 不行采纳过高的加热温度和长时间 保温,宜采纳快速加热、短时保温的工艺方法;3 何
10、谓过冷奥氏体, 过冷奥氏体等温转变曲线, 转变产物; 珠光体的组织外形和性能;珠光体的转变机理与影响因素;1. 珠光体的组织外形和性能 组织外形:层片状、粒状、其他 片状珠光体 :其 F、Fe3C呈层状分布重量比: F: Fe3C = 8:1 珠光体的存在:钢的退火或正火组织中 力学性能:片间距,强度和硬度,同时塑性和韧性有所改善 粒状珠光体:在铁素体基体上分布着粒状渗碳体的两相机械混合物称为粒状珠 光体;粒状珠光体一般经球化退火而得到,也可以通过淬火加回火处理得到;性能: Fe3C 细小,分布匀称,就强度、硬度较高,韧性也;与同成分片状 P 相比:强度硬度稍低,塑韧性较高 粒状珠光体的力学性
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 年金 热处理 知识点

限制150内