第二章金属的加热精选PPT.ppt
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1、第二章金属的加热第二章金属的加热第1页,本讲稿共77页2.12.1加热方法及设备加热方法及设备箱式电阻加热炉箱式电阻加热炉井式加热炉井式加热炉浴炉浴炉第2页,本讲稿共77页箱式电阻炉箱式电阻炉第3页,本讲稿共77页电阻加热炉的优点:温度控制精度高、均匀性好、电阻加热炉的优点:温度控制精度高、均匀性好、无噪音和无污染。无噪音和无污染。箱式炉优点:结构简单价格低;温度均匀性高;热效率高;箱式炉优点:结构简单价格低;温度均匀性高;热效率高;易于实现温度和工艺过程的自动控制。易于实现温度和工艺过程的自动控制。箱式炉缺点:中温和高温加热时氧化和脱碳严重,人工箱式炉缺点:中温和高温加热时氧化和脱碳严重,人
2、工装工件和出工时劳动强度大。装工件和出工时劳动强度大。第4页,本讲稿共77页井式加热炉与箱式炉比较优点是:井式加热炉与箱式炉比较优点是:1)用于回火时温度均匀、装料多,劳动强度低。回火温度)用于回火时温度均匀、装料多,劳动强度低。回火温度低,传热主要有对流和传导,井式炉都加有电扇,温度均低,传热主要有对流和传导,井式炉都加有电扇,温度均匀性好。工件放在料筐内,用天车吊入炉内很方便。匀性好。工件放在料筐内,用天车吊入炉内很方便。2)用于淬火或者化学热处理时适合于大件、细长杆件和大型)用于淬火或者化学热处理时适合于大件、细长杆件和大型长轴件。长轴件。第5页,本讲稿共77页第6页,本讲稿共77页浴炉
3、的优点:浴炉的优点:浴炉的工作范围宽,可完成很多热处理工艺,除不能完成浴炉的工作范围宽,可完成很多热处理工艺,除不能完成随炉冷却的退火工艺外。诸如淬火、正火、局部加热、化随炉冷却的退火工艺外。诸如淬火、正火、局部加热、化学热处理、等温或分级淬火、回火等均可完成。它们具有学热处理、等温或分级淬火、回火等均可完成。它们具有加热速度快、无氧化脱碳、温度均匀等特点。加热速度快、无氧化脱碳、温度均匀等特点。第7页,本讲稿共77页2.22.2工件表面的热交换工件表面的热交换1.1.热传导(又称导热)热传导(又称导热)(conduction)(conduction)2.2.热对流热对流 (convectio
4、n)(convection)热对流的两种方式:强制对流,自然对流热对流的两种方式:强制对流,自然对流3 3、热辐射、热辐射 (radiation(radiation)传热的基本方式传热的基本方式物物体体各各部部分分之之间间不不发发生生相相对对位位移移,仅仅借借分分子子、原原子子和和自自由由电电子子等等微微观粒子的热运动而引起的热量传递称为热传导。观粒子的热运动而引起的热量传递称为热传导。流体各部分之间发生相对位移所引起的热传递过程称为热对流。流体各部分之间发生相对位移所引起的热传递过程称为热对流。热对流仅热对流仅发生在流体中。发生在流体中。因热的原因而产生的电磁波在空间的传递,称为热辐射。因热
5、的原因而产生的电磁波在空间的传递,称为热辐射。第8页,本讲稿共77页 热对流是指流体中质点发生相对位移和混合而引起的热量热对流是指流体中质点发生相对位移和混合而引起的热量传递,对流传热仅发生在流体中。传递,对流传热仅发生在流体中。2.2.1对流传热对流传热第9页,本讲稿共77页对流传热时,加热介质传递给工件表面的热量符合:对流传热时,加热介质传递给工件表面的热量符合:qc=ac(t介介-t工工)。)。其中,其中,q为对流传热的热流密度或热通量,为对流传热的热流密度或热通量,Wm-2;t介介为介质温度,为介质温度,K;t工工为工件表面温度,为工件表面温度,K;ac为对流换热系数,为对流换热系数,
6、Wm-2K-1。第10页,本讲稿共77页影响对流换热的因素很多:影响对流换热的因素很多:1.流体流动动力流体流动动力流体流动的动力来源有两类:自然对流和强迫对流。流体流动的动力来源有两类:自然对流和强迫对流。自然对流传热:由于流体各部分温度不同而引起的密度差自然对流传热:由于流体各部分温度不同而引起的密度差异,使流体产生相对运动而产生的热量传递现象。异,使流体产生相对运动而产生的热量传递现象。强制对流传热:由于泵、风机或其它外力作用引起的流强制对流传热:由于泵、风机或其它外力作用引起的流体流动而产生的热量传递现象。体流动而产生的热量传递现象。第11页,本讲稿共77页2.流体的流动状态流体的流动
7、状态流体的流动状态分为层流(换热量小)和紊流(换热量大)。流体的流动状态分为层流(换热量小)和紊流(换热量大)。通常情况下,热处理炉内流体的流动属于紊流,要避免层通常情况下,热处理炉内流体的流动属于紊流,要避免层流的出现。流的出现。3.流体的物理性质流体的物理性质流体的热导率流体的热导率、质量热容、质量热容c、密度、密度及黏度及黏度等物理量将影响流等物理量将影响流体流动状态、层流厚度和导热性能,从而影响对流换热。体流动状态、层流厚度和导热性能,从而影响对流换热。4.工件表面形状及其在炉内的放置位置工件表面形状及其在炉内的放置位置工件表面形状及其在炉内的放置位置不同,会影响到流体在工工件表面形状
8、及其在炉内的放置位置不同,会影响到流体在工件表面的流动状态,从而影响对流传热量。件表面的流动状态,从而影响对流传热量。第12页,本讲稿共77页2.2.2辐射传热辐射传热 因热的原因物体发出辐射能的过程称为热辐射。因热的原因物体发出辐射能的过程称为热辐射。热辐射热辐射是一种以电磁波传递热能的方式。是一种以电磁波传递热能的方式。物体放热时,热能变成辐射能,物体放热时,热能变成辐射能,以电磁波的形式在空间传播,当遇到另一物体时,则部分或全部以电磁波的形式在空间传播,当遇到另一物体时,则部分或全部被物体所吸收而变成热能。辐射传热不仅有能量的传递,而且伴被物体所吸收而变成热能。辐射传热不仅有能量的传递,
9、而且伴有能量形式的转换。有能量形式的转换。第13页,本讲稿共77页物体在单位时间内单位表面积向外辐射出的能量为:物体在单位时间内单位表面积向外辐射出的能量为:E=ct4其中,其中,c为辐射系数,为辐射系数,Wm-2K-4;t为物体的绝对温度,为物体的绝对温度,K。被工件吸收的热流密度被工件吸收的热流密度qr为:为:An为相当吸收率,为相当吸收率,t发发为发热体的绝对温度,为发热体的绝对温度,t工工为工件表面温度。为工件表面温度。注意:热辐射不需要任何介质作媒介,可以在真空中传播。注意:热辐射不需要任何介质作媒介,可以在真空中传播。第14页,本讲稿共77页2.2.3传导传热传导传热 由于物质分子
10、、原子或电子的运动,将热量从物体内由于物质分子、原子或电子的运动,将热量从物体内高温处向低温处的传递过程称为热传导。热传导是静止物高温处向低温处的传递过程称为热传导。热传导是静止物体内的一种传热方式,发生在相互接触的两个不同温度的体内的一种传热方式,发生在相互接触的两个不同温度的物体之间。物体之间。第15页,本讲稿共77页热流密度:热流密度:为热导率,其数值取决于物质内部结构和所处状态。为热导率,其数值取决于物质内部结构和所处状态。特点:物体内的分子或质点不发生宏观的相互位移。特点:物体内的分子或质点不发生宏观的相互位移。气体、液体、固体的热传导机理各不相同。气体、液体、固体的热传导机理各不相
11、同。气体:热传导是由于分子不规则的热运动相互碰撞的结果。气体:热传导是由于分子不规则的热运动相互碰撞的结果。液体:热传导是由于分子动量传递所致。液体:热传导是由于分子动量传递所致。金属固体:热传导是由于自由电子扩散运动所引起的。金属固体:热传导是由于自由电子扩散运动所引起的。非金属固体:热传导是通过分子的振动将热量从一个分子传递非金属固体:热传导是通过分子的振动将热量从一个分子传递到另一个分子。到另一个分子。注意:热传导不能在真空中进行。注意:热传导不能在真空中进行。第16页,本讲稿共77页实际传热过程:实际传热过程:热传导、热对流和热辐射热传导、热对流和热辐射几种传热方几种传热方式可同时存在
12、。式可同时存在。第17页,本讲稿共77页 零件加热曲线示意图零件加热曲线示意图2.32.3加热温度和时间加热温度和时间加热时间:零件加热时,分为炉温升温时加热时间:零件加热时,分为炉温升温时间、工件升温时间、工件透热时间和工件间、工件升温时间、工件透热时间和工件保温时间。保温时间。第18页,本讲稿共77页炉升炉升与炉子功率、设定温度、装炉量等因素有关。与炉子功率、设定温度、装炉量等因素有关。工升工升与装炉量、工件尺寸等因素有关。与装炉量、工件尺寸等因素有关。透热透热主要与工件尺寸有关系,尺寸越大,透热时间越长。主要与工件尺寸有关系,尺寸越大,透热时间越长。保温保温主要根据热处理工艺目的确定,对
13、不同工艺,保主要根据热处理工艺目的确定,对不同工艺,保温时间差别非常大。温时间差别非常大。第19页,本讲稿共77页加热温度加热温度在加热规范中,加热温度、加热速率及保温时间是基本工在加热规范中,加热温度、加热速率及保温时间是基本工艺参数,它们决定加热后金属内部组织结构及各相的成分。艺参数,它们决定加热后金属内部组织结构及各相的成分。制定和实施热处理加热规范,要考虑下面一系列影制定和实施热处理加热规范,要考虑下面一系列影响因素,主要有:热处理设备的条件;原材料以及响因素,主要有:热处理设备的条件;原材料以及热处理的工艺要求;零件的尺寸和形状;加热制度热处理的工艺要求;零件的尺寸和形状;加热制度及
14、方式以及装炉量与排列方式等。及方式以及装炉量与排列方式等。要正确制定和实施热处理规范。要正确制定和实施热处理规范。第20页,本讲稿共77页2.42.4相变和组织应力相变和组织应力过饱和固溶体的脱溶与第二相溶解过饱和固溶体的脱溶与第二相溶解第21页,本讲稿共77页 固固溶溶处处理理:如如果果把把这这种种合合金金加加热热到到固固溶溶度度曲曲线线以以上上的的某某一一温温度度并并保保持持足足够够长长的的时时间间,使使溶溶质质元元素素(元元素素B B)充充分分溶溶入入固固溶溶体体(相相)中中,然然后后予予以以快快速速冷冷却却,以以抑抑制制这这些些元元素素重重新新析析出出,致致使使室室温温下下获获得得一一
15、个个过过饱饱和和固固溶溶体体,这这种种热热处处理理称称为为固固溶溶处处理理或或固固溶淬火。溶淬火。析析出出:指指某某些些合合金金的的过过饱饱和和固固溶溶体体在在室室温温下下放放置置或或将将它它加加热热到到一一定定温温度度,溶溶质质原原子子会会在在固固溶溶体体点点阵阵中中的的一一定定区区域域内内聚聚集集或或组组成成第第二相的现象。析出又称为沉淀二相的现象。析出又称为沉淀 时时效效:在在析析出出过过程程中中,合合金金的的机机械械性性能能、物物理理性性能能、化化学学性性能能等随之发生变化,这种现象称为时效。等随之发生变化,这种现象称为时效。时时效效硬硬化化:一一般般情情况况下下,在在析析出出过过程程
16、中中,合合金金的的硬硬度度或或强强度度会会逐逐渐渐升升高高,这这种种现现象象称称为为时时效效硬硬化化或或时时效效强强化化,也也可称为沉淀硬化或沉淀强化。可称为沉淀硬化或沉淀强化。第22页,本讲稿共77页一、显微组织的变化 金属经冷塑性变形后,内部组织和各项性能均发生相应变化,而且由于位错等结构缺陷密度的增加以及畸变能的升高,使其处于热力学不稳定状态。当变形金属加热时,通过原子扩散能力的增加,有助于促进向低能量状态的转变第23页,本讲稿共77页第一阶段:显微组织基本上未发生变化,其晶粒仍保持纤维状或扁平状变形组织,称回复阶段。第二阶段:以新的无畸变等轴小晶粒逐渐取代变形组织,称为再结晶阶段。第三
17、阶段:上述小晶粒通过互相吞并方式而长大,直至形成较为稳定的尺寸,称为晶粒长大阶段。第24页,本讲稿共77页二、储存能及内应力的变化 当变形金属加热到足以引起应力松弛的温度时,其中的储存能将释放出来。回复阶段释放的储存能很小,第一类内应力可以得以消除。第二类、第三类内应力要经过再结晶之后才能消除。第25页,本讲稿共77页残余应力 塑性变形中外力所作的功除大部分转化成热之外,还有一小部分以畸变能的形式储存在形变材料内部。这部分能量叫做储存能。储存能的具体表现方式为:宏观残余应力、微观残余应力及点阵畸变。第26页,本讲稿共77页按照残余应力平衡范围的不同,通常可将其分为三种:1、第一类内应力,又称宏
18、观残余应力,它是由工件不同部分的宏观变形不均匀性引起的,故其应力平衡范围包括整个工件。例如,将金属棒施以弯曲载荷,则上边受拉而伸长,下边受到压缩;变形超过弹性极限产生了塑性变形时,则外力去除后被伸长的一边就存在压应力,短边为张应力。这类残余应力所对应的畸变能不大,仅占总储存能的0.1左右。第27页,本讲稿共77页2、第二类内应力,又称微观残余应力,它是由晶粒或亚晶粒之间的变形不均匀性产生的。其作用范围与晶粒尺寸相当,即在晶粒或亚晶粒之间保持平衡。这种内应力有时可达到很大的数值,甚至可能造成显微裂纹并导致工件破坏。第28页,本讲稿共77页3、第三类内应力,又称点阵畸变。其作用范围是几十至几百纳米
19、,它是由于工件在塑性变形中形成的大量点阵缺陷(如空位、间隙原子、位错等)引起的。变形金属中储存能的绝大部分(8090)用于形成点阵畸变。这部分能量提高了变形晶体的能量,使之处于热力学不稳定状态,故它有一种使变形金属重新恢复到自由焓最低的稳定结构状态的自发趋势,并导致塑性变形金属在加热时的回复及再结晶过程。第29页,本讲稿共77页三类残余内应力之比约为1:10:100。总体说来,残余应力是有害的,将导致材料及工件的变形、开裂和产生应力腐蚀;第30页,本讲稿共77页三、力学性能的变化回复阶段硬度变化很小,约占总变化的1/5,再结晶阶段下降较多,强度与硬度有相似的变化规律。因为回复阶段仍保持很高的位
20、错密度。在再结晶阶段,硬度与强度显著下降,塑性大大提高。第31页,本讲稿共77页1、电阻的变化 电阻的回复阶段已表现出明显的下降趋势。点缺陷对电阻的贡献远大于位错,而回复阶段点缺陷的密度发生显著的减小。2、密度的变化 再结晶阶段密度急剧增高。四、其它性能的变化第32页,本讲稿共77页五、亚晶粒尺寸 在回复阶段前期,亚晶粒尺寸变化不大,但在后期,尤其在接近再结晶温度时,晶粒尺寸显著增大。第33页,本讲稿共77页7.2 回 复一、退火温度和时间对回复过程的影响二、回复机制 三、亚结构的变化四、回复退火的应用第34页,本讲稿共77页回复:是指冷塑性变形的金属在加热时,在光学显微组织发生改变之前所产生
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