关于热处理实习心得体会600字5篇范文(优选)_1.docx
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2、游刃有余的完成。 热处理工作区在整个铸造车间占了一大半的地,主要是因为这个工序比较困难,由固溶、淬火和时效组成,有的轮子还须要特别的抛丸。固溶区就有八个区,占了近二十米,而时效有五个区也有十多米,所以整个工序占用的场地特别大,而在我实习的时候看到还打算新加一条热处理线。占用场地大这是其一,这道工序消耗的时间也特殊多,根据规定,固溶须要60.5小时,而人工时效也须要1.70.3小时,一个轮毂从投料起先到包装出来最多也只须要2天时间,由此可见其特别性埃 呆了几天下来把自己所看到的和所学到的说一下: 热处理过程中有三个步骤:固溶、淬火和时效。 固溶为第一个工序,把刚预钻孔完的轮毂放上料框,送进回溶入
3、炉第一区起先固溶。固溶分为八个区,第一区为升温区,温度规定限制在420540度,实际中,由于常常开门进料,所以温度有时会低到420度,但一般都限制在440480度,很少上500度;其次区到第七区为保温区,温度限制在5355度,实际温度也是在535左右;第八区为出料区,温度限制为520545度,实际温度为535度左右。每框轮毂固溶的规定时间为60.5小时,频率为38.5945.60Hz,实际固溶时间为6小时。固溶的对铝合金轮毂的作用是:把铝合金中的强化相溶入铝中,使其内部发生反应。通常固溶区为半小时进一框,所以出框也是半小时出一次。 固溶区出框后,立刻便要进行淬火处理,就是把刚固溶处于高温的轮毂
4、浸入水中,变更其力学性能。淬火的目的是使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变,得到马氏体或贝氏体组织,然后协作以不同温度的回火,以大幅提高钢的强度、硬度、耐磨性、疲惫强度以及韧性等,从而满意各种机械零件和工具的不同运用要求。也可以通过淬火满意某些特种钢材的的铁磁性、耐蚀性等特别的物理、化学性能。淬火有严格有时间限制,从炉门上升启动至料杠完全浸入水中不大于30S,假如大于30S则要将此框轮毂重新固溶。淬火浸在水中时间要大于等于4分钟。规定的淬火水温为5585度,实际水温为6575度。 淬火时间在保证达到4分钟后可以把轮毂吊起,不是立刻进入时效工序,而是要进行效圆,因为轮子从低压出来到淬火结束这些过程
5、中,轮子可能变形,特殊是在固溶中,由于高温让其内部反应,外形有可能变形,假如不经过效圆就干脆进入时效,时效完成后铝合金硬度加强,不简单再效圆,所以要在淬火完成后就效圆,在圆效正时,见光隙不得超过1mm。 圆效正完成后便进入时效区,时效处理是指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度放置或室温保持,其性能,形态,尺寸随时间而改变的热处理工艺。若采纳将工件加热到较高温度,并较时间进行时效处理的时效处理工艺,称为人工时效处理, 若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。时效处理的目的,消退工件的内应力,稳定组织和尺寸,改善机械性能等。一般轮型都进行
6、人工时效,也就是进入时效炉时效,特别轮型如404,就须要进行自然时效,把轮毂放在常温下16小时以上。人工时效在时效炉内进行,时效炉有五个区,也分有升温区、保温区和出料区,每个区温度基本上一样,规定在11510度,时效时间为1.70.3小时,频率为42.8261.16Hz,实际温度为115度左右,实际时间为90分钟。时效的作用是就是稳定组织的尺寸改善机械性能。在时效完成后轮毂的硬度要在5575HB以内,实际硬度是在5962HB左右。 不管是人工时效还是自然时效,时效完成后,假如没有特别要求,打了钢号就可以干脆运往机加车间了,有的轮子须要抛丸处理如412的则须要进行抛丸。抛丸是利用机械将高速粒子(
7、铁砂等)喷射到物体的表面,而进行的一种操作.其作用通常是进行表面除锈,和强化处理,以得到良好的物理性能。提高表面的强度和抗腐蚀性能.。实际抛丸是把轮子的正面往外挂在抛丸机的支架上,只抛正面,抛丸周期为3050S一轮,抛完打好钢号后便进行机加车间。 热处理工序对毛坯铸件产生的性能的提升,不仅是后面的机加及涂装工序的顺当完成的基础,更是整个轮毂平安性能的牢靠保障。 热处理实习心得600字二 钢的热处理: 是将固态钢材采纳适当的方式进行加热、保温柔冷却以获得所需组织结构与性能的工艺 。热处理不仅可用于强化钢材,提高机械零件的运用性能,而且还可以用于改善钢材的工艺性能。其共同点是:只变更内部组织结构,
8、不变更表面形态与尺寸。 第一节 钢的热处理原理 热处理的目的是变更钢的内部组织结构,以改善钢的性能,通过适当的热处理可以显著提高钢的机械性能,延长机器零件的运用寿命。热处理工艺不但可以强化金属材料、充分挖掘材料性能潜力、降低结构重量、节约和能源,而且能够提高机械产品质量、大幅度延长机器零件的运用寿命。 热处理工艺分类:(依据热处理的目的、要求和工艺方法的不同分类如下) 1、 整体热处理:包括退火、正火、淬火、回火和调质; 2、 表面热处理:包括表面淬火、物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)等; 3、 化学热处理:渗碳、渗氮、碳氮共渗等。 热处理的三阶段:加热、保温、冷却 一、 钢在加
9、热时的转变 加热的目的:使钢奥氏体化 (一)奥氏体(A)的形成 奥氏体晶核的形成以共析钢为例A1点则W c =0.0218%(体心立方晶格F)W c = 6.69%(困难斜方渗碳体)当T 上升到A c1 后W c =0.77%(面心立方的A)由此可见转变过程中必需经过C和Fe原子的扩散,必需进行铁原子的晶格改组,即发生相变,A在铁素体和渗碳体的相界面上形成。有两个有利条件 此相界面上成分介于铁素体和渗碳体之间原子排列不规则,空位和位错密度高。 珠光体向奥氏体转变示意图 a) 形核 b) 长大 c) 剩余渗碳体溶解 d) 奥氏体匀称化 (二)奥氏体晶粒的长大 奥氏体大小用奥氏体晶粒度来表示。分为
10、 00,0,1,210等十二个等级,其中常用的110级,4级以下为粗晶粒,5-8级为细晶粒,8级以上为超细晶粒。 影响 A晶粒粗大因素 1、加热温度越高,保温时间愈长,奥氏体晶粒越粗大。因此,合理选择加热和保温时间。以保证获得细小匀称的奥氏体组织。(930950以下加热,晶粒长大的倾向小,便于热处理) 2、A中C含量上升则晶粒长大的倾向大。 二、钢在冷却时的转变 生产中采纳的冷却方式有:等温冷却和连续冷却 (一) 过冷奥氏体的等温转变 A在相变点A1以上是稳定相,冷却至A1 以下就成了不稳定相。 1、 共析碳钢奥氏体等温转变产物的组织和性能 共析钢过冷奥氏体等温 转变曲线的建立示意图 1) 高
11、温珠光体型转变: A1550 (1)珠光体(P)A1650 粗层状 约0.3m<25HRC (2)索氏体(S)650600 细层状 0.10.3m ,2535HRC (3)屈氏体(T)600550 极细层状约0.1 m,3540HRC 2) 中温贝氏体型转变:550Ms (1)上贝氏体(B上) 550350 羽毛状 4045HRC脆性大,无运用价值 (2)下贝氏体(B下) 350Ms黑色针状 4555HRC韧性好,综合力学性能好 (3)低温马氏体型转变:M sM f 当A被快速过冷至M s以下时,则发生马氏体(M)转变,主要形态是板条状和片状。(当 W c<0.2%时,呈板条状,当
12、 Wc>1.0%呈针片状,当 Wc =0.2%1.0%时,呈针片状和板条状的混合物) (二) 过冷奥氏体的连续冷却转变 1.共析碳钢过冷奥氏体连续冷却转变产物的组织和性能 (1) 随炉冷P 170220HBS(700650) (2) 空冷S 2535HRC (650600) 共析碳钢连续冷却转变曲线 应用等温转变曲线分析奥氏体在连续冷却中的转变 2. 马氏体转变 当冷速 >马氏体临界冷却速度V K 时,奥氏体发生M转变,即碳溶于Fe 中的过饱和固溶体,称为 M(马氏体)。 1) 转变特点: M 转变是在肯定温度范围内进行(Ms Mf),M 转变是在一个非扩散型转变(碳、铁原子不能扩
13、散) ,M 转变速度极快 (大于V k ) ,M 转变具有不完全性(少量的残A),M转变只有-Fe、-Fe的晶格转变 . (2) M的组织形态 Wc(%) M形态 b/Mpa s/MPa (%) Ak/J HRC 0.1-0.25 板条状 1020-1530 820-1330 9-17 60-180 30-50 0.77 片状 2350 2040 1 10 66 (3) M的力学性能 M的强度与硬度随C的上升M的硬度、强度上升 M的塑性与韧性:低碳板条状M良好;板条状M 具有较高的强度、硬度和较好塑性和韧性相协作的综合力学性能;针片状 M 比板条 M具有更高硬度,但脆性较大,塑、韧性较差。 热
14、处理实习心得600字三 1、概念:将钢件加热到适当温度 (Ac1以上或以下),保持肯定时间,然后缓慢冷却以获得近于平衡状态组织的热处理工艺称为退火。 2、目的: (1)降低硬度,提高塑性, (2)细化晶粒,消退组织缺陷 (3)消退内应力 (4)为淬火作好组织打算 3、类型:依据加热温度可分为在临界温度(Ac1或Ac3)以上或以下的退火,前者又称相变重结晶退火,包括完全退火、扩散退火、匀称化退火、不完全退火、球化退火;后者包括再结晶退火及去应力退火。 (1) 完全退火: 1) 概念:将亚共析钢(Wc=0.3%0.6%)加热到AC3 +(3050),完全奥氏体化后,保温缓冷(随炉、埋入砂、石灰中)
15、,以获得接近平衡状态的组织的热处理工艺称为完全退火。 2) 目的:细化晶粒、匀称组织、消退内应力、降低硬度、改善切削加工性能。 3) 工艺:完全退火采纳随 炉缓冷可以保证先共析铁素体的析出和过冷奥氏体在Ar1以下较主温度范围内转变为珠光 体。工件在退火温度下的保温时间不仅要使工件烧透,即工件心部达到要求的加热温度,而且要保证全部看到匀称化的奥氏体,达到完全重结晶。完全退火保温时间与钢材成分、工件厚度、装炉量和装炉方式等因素有关。实际生产时,为了提高生产率,退火冷却至 600左右即可出炉空冷。 4) 适用范围:中碳钢和中碳合金钢的铸、焊、锻、轧制件等。 退火 1) 概念:使钢中碳化物球状化而进行
16、的退火工艺称为球化退火。 2) 工艺:一般球化退火工艺Ac1+(1020)随炉冷至500600空冷。 3) 目的:降低硬度、改善组织、提高塑性和切削加工性能。 4) 适用范围:主要用于共析钢、过共析钢的刃具、量具、模具等。 (3) 匀称化退火(扩散退火) 1) 工艺:把合金钢铸锭或铸件加热到 Ac3 以上150100,保温1015h后缓慢冷却以消退化学成分不匀称现象的热处理工艺。 2) 目的:消退结晶过程中的枝晶偏析,使成分匀称化。由于加热温度高、时间长,会引起奥氏体晶粒严峻粗化,因此一般还须要进行一次完全退火或正火,以细化晶粒、消退过热缺陷。 3) 适用范围:主要用于质量要求高的合金钢铸锭、
17、铸件、锻件。 4) 留意:高温扩散退火生产周期长,消耗能量大,工件氧化、脱碳严峻,成本很高。只是一些优质合金钢及偏析较严峻的合金钢铸件及钢锭才运用这种工艺。对于一般尺寸不大的铸件或碳钢铸件,因其偏析程度较轻,可采纳完全退火来细化晶粒,消退铸造应力。(4) 去应力退火 1) 概念:为去除由于塑性变形加工、焊接等而造成的应力以及铸件内存在的残余应力而进行的退火称为去应力退火。 2) 工艺:将工件缓慢加热到 Ac1以下100200(500600)保温肯定时间(13h)后随炉缓冷至200,再出炉冷却。 钢的一般在 500600;铸铁一般在 500550超过550简单造成珠光体的石墨化; 焊接件一般为
18、500600。 3)适用范围:消退铸、锻、焊件,冷冲压件以及机加工工件中的残余应力,以稳定钢件的尺寸,削减变形,防止开裂。 第三节 钢的正火 1、概念:将钢件加热到Ac3(或Accm)以上3050,保温适当时间后;在静止空气中冷却的热处理工艺称为正火。 2、目的:细化晶粒,匀称组织,调整硬度等。 3、组织:共析钢P、亚共析钢F+P、过共析钢Fe3C+P 4、工艺:正火保温时间和完全退火相同,应以工件透烧,即心部达到要求的加热温度为准,还应考虑钢材、原始组织、装炉量和加热设备等因素。正火冷却方式最常用的是将钢件从加热炉中取出在空气中自然冷却。对于大件也可采纳吹风、喷雾和调整钢件堆放距离等方法限制
19、钢件的冷却速度,达到要求的组织和性能。 5、应用范围: 1)改善钢的切削加工性能。碳的含量低于0.25%的碳素钢和低合金钢,退火后硬度较低,切削加工时易于“粘刀”,通过正火处理,可以削减自由铁素体,获得细片状P,使硬度提高,改善钢的切削加工性,提高刀具的寿命和工件的表面光滑程度。 2)消退热加工缺陷。中碳结构钢铸、锻、轧件以及焊接件在加热加工后易出现粗大晶粒等过热缺陷和带状组织。通过正火处理可以消退这些缺陷组织,达到细化晶粒、匀称组织、 消退内应力的目的。 3)消退过共析钢的网状碳化物,便于球化退火。过共析钢在淬火之前要进行球化退火,以便于机械加工并为淬火作好组织打算。但当过共析钢中存在严峻网
20、状碳化物时,将达不到良好的球化效果。通过正火处理可以消退网状碳化物。 4)提高一般结构零件的机械性能。一些受力不大、性能要求不高的碳钢和合金钢零件采纳正火处理,达到肯定的综合力学性能,可以代替调质处理,作为零件的最终热处理。第四节 钢的淬火 1、定义:将钢件加热到 Ac3 或Ac1以上某一温度,保持肯定时间。然后以适当速度冷却获得 M或B组织的热处理工艺。 2、 目的:显著提高钢的强度和硬度。 3、淬火温度的选择 1)碳钢的淬火加热温度由Fe-Fe3C相图来确定,其目的是为了 淬火后得到全部细小的M;淬火后希望硬度高。 亚共析钢Ac3 +(3050),可获得细小的匀称的M,如温度过高则有晶粒粗
21、化现象,淬火后获得粗大的M,使钢的脆性增大;如温度过低则淬火后M+F,有铁素体出现,淬火硬度不足。 共析钢与过共析钢Ac1 +(3050),由于有高硬度的渗碳体和M存在,能保证得到高的硬度和耐磨性。假如加热温度超过Accm 将会使碳化物全部溶入A中,使A中的含碳量增加,淬火后残余奥氏体量增多,降低钢的硬度和耐磨性;淬火温度过高,奥氏体晶粒粗化、含碳量又高,淬火后易得到含有显微裂纹的粗片状马氏体,使钢的脆性增大。 2)合金钢 对含有阻碍奥氏体晶粒长大的强碳化物形成元素(如Ti、Nb等),淬火温度可以高一些,以加速其碳化物的溶解,获得较好的淬火效果 . 对含有促进奥氏体晶粒长大的元素(如Mn等),
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