工程材料及成形工艺基础-课件-第3章.ppt
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1、第3章 钢的热处理第第3 3章章 钢的热处理钢的热处理第3章 钢的热处理3.2 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变23.1 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变13.3 钢的普通热处理钢的普通热处理33.4 钢的表面热处理钢的表面热处理4第3章 钢的热处理 热处理是指将钢在固态下加热到预定的温度,保温一段时间,然后以热处理是指将钢在固态下加热到预定的温度,保温一段时间,然后以预定的方式冷却到室温,来改变其内部组织结构,以获得所需性能的一种预定的方式冷却到室温,来改变其内部组织结构,以获得所需性能的一种热加工工艺。其特点是改变钢的内部组织,而不改变其形状和尺寸。其目热加工工艺。其特点是
2、改变钢的内部组织,而不改变其形状和尺寸。其目的是消除钢的某些缺陷,改善其工艺性能和使用性能,延长使用寿命。的是消除钢的某些缺陷,改善其工艺性能和使用性能,延长使用寿命。热处理的方法很多,但无论什么方法,其操作过程一般都包括加热、热处理的方法很多,但无论什么方法,其操作过程一般都包括加热、保温和冷却三个阶段,如图保温和冷却三个阶段,如图3-13-1所示。所示。图图3-1 3-1 热处理曲线示意图热处理曲线示意图第3章 钢的热处理 根据铁碳相图可知,共析根据铁碳相图可知,共析钢在加热或冷却过程中经过钢在加热或冷却过程中经过PSKPSK线线(A A1 1)时,发生珠光体与奥氏体之)时,发生珠光体与奥
3、氏体之间的相互转变,亚共析钢经过间的相互转变,亚共析钢经过GSGS线(线(A A3 3)时,发生铁素体与奥氏体)时,发生铁素体与奥氏体之间的相互转变,过共析钢在加之间的相互转变,过共析钢在加热或冷却过程中经过热或冷却过程中经过ESES线(线(A Acmcm)时,发生渗碳体与奥氏体之间的时,发生渗碳体与奥氏体之间的相互转变。相互转变。A A1 1、A A3 3、A Acmcm称为钢在加称为钢在加热或冷却过程中组织转变的临界热或冷却过程中组织转变的临界温度线,它们所对应的温度是在温度线,它们所对应的温度是在缓慢加热或冷却条件下刚发生转缓慢加热或冷却条件下刚发生转变时的温度。实际加热时转变温变时的温
4、度。实际加热时转变温度因有过热现象而偏高,实际冷度因有过热现象而偏高,实际冷却时转变温度因有过冷现象而偏却时转变温度因有过冷现象而偏低。实际加热时的转变温度线用低。实际加热时的转变温度线用A Ac1c1、A Ac3c3、A Accmccm表示,实际冷却时的表示,实际冷却时的转变温度线用转变温度线用A Ar1r1、A Ar3r3、A Arcmrcm表示,表示,如图如图3-23-2所示。所示。图图3-2 3-2 铁碳合金实际加热或冷却时转变温度变化图铁碳合金实际加热或冷却时转变温度变化图第3章 钢的热处理3.1 3.1 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变3.1.1 3.1.1 奥氏体化过程奥
5、氏体化过程 奥氏体化遵循形核和长大的基本规律,其过程可分为四个阶段,即奥奥氏体化遵循形核和长大的基本规律,其过程可分为四个阶段,即奥氏体晶核形成、奥氏体晶核长大、残余渗碳体溶解和奥氏体成分均匀化。氏体晶核形成、奥氏体晶核长大、残余渗碳体溶解和奥氏体成分均匀化。以共析钢为例,其奥氏体化过程如图以共析钢为例,其奥氏体化过程如图3-33-3所示。所示。图图3-3 3-3 共析钢的奥氏体化过程共析钢的奥氏体化过程第3章 钢的热处理1.奥氏体晶核形成奥氏体晶核形成 将钢加热到将钢加热到Ac1以上时,珠光体处于不稳定状态,首先在铁素体与渗碳体的以上时,珠光体处于不稳定状态,首先在铁素体与渗碳体的相界形成奥
6、氏体晶核。这是因为铁素体与渗碳体是两个不同晶体结构的相,在两相界形成奥氏体晶核。这是因为铁素体与渗碳体是两个不同晶体结构的相,在两相界面上原子排列不规则。此外,奥氏体的含碳量介于铁素体和渗碳体之间,为相界面上原子排列不规则。此外,奥氏体的含碳量介于铁素体和渗碳体之间,为奥氏体的晶核形成提供了良好的条件。奥氏体的晶核形成提供了良好的条件。2.奥氏体晶核长大奥氏体晶核长大 奥氏体晶核形成后,其含碳量分布不均匀,与渗碳体相接触的含碳量高,与奥氏体晶核形成后,其含碳量分布不均匀,与渗碳体相接触的含碳量高,与铁素体相接触的含碳量低,在奥氏体中出现了碳浓度的不平衡,使碳原子由高浓铁素体相接触的含碳量低,在
7、奥氏体中出现了碳浓度的不平衡,使碳原子由高浓度向低浓度扩散,这样必然使得铁素体向奥氏体转变以及渗碳体溶解,直至铁素度向低浓度扩散,这样必然使得铁素体向奥氏体转变以及渗碳体溶解,直至铁素体全部转变为奥氏体。体全部转变为奥氏体。3.残余渗碳体溶解残余渗碳体溶解 铁素体的成分、结构更接近于奥氏体,因而先消失,而残余的渗碳体随保温铁素体的成分、结构更接近于奥氏体,因而先消失,而残余的渗碳体随保温时间延长继续溶解直至消失。时间延长继续溶解直至消失。4.奥氏体成分均匀化奥氏体成分均匀化 渗碳体溶解后,其所在部位含碳量仍很高,继续保温,通过碳原子的扩散,渗碳体溶解后,其所在部位含碳量仍很高,继续保温,通过碳
8、原子的扩散,奥氏体的碳浓度逐渐趋于均匀化,最后得到成分均匀的奥氏体。奥氏体的碳浓度逐渐趋于均匀化,最后得到成分均匀的奥氏体。第3章 钢的热处理3.1.2 3.1.2 奥氏体晶粒大小奥氏体晶粒大小1.1.奥氏体晶粒度的概念奥氏体晶粒度的概念 晶粒度是表示晶粒大小的参数,可用晶粒的平均面积或平均直径表示。晶粒度是表示晶粒大小的参数,可用晶粒的平均面积或平均直径表示。工业生产上采用晶粒度等级来表示晶粒大小。晶粒度分为工业生产上采用晶粒度等级来表示晶粒大小。晶粒度分为8 8级,级,1 14 4级为本级为本质粗晶粒钢,质粗晶粒钢,5 58 8级为本质细晶粒钢。前者晶粒长大倾向大,后者晶粒长级为本质细晶粒
9、钢。前者晶粒长大倾向大,后者晶粒长大倾向小。大倾向小。奥氏体化刚结束时的晶粒度称为起始晶粒度,此时晶粒细小均匀。随奥氏体化刚结束时的晶粒度称为起始晶粒度,此时晶粒细小均匀。随着加热温度升高或保温时间延长,奥氏体晶粒将进一步长大,这是一个自着加热温度升高或保温时间延长,奥氏体晶粒将进一步长大,这是一个自发的过程。奥氏体晶粒长大过程与再结晶晶粒长大过程相同。在给定温度发的过程。奥氏体晶粒长大过程与再结晶晶粒长大过程相同。在给定温度下奥氏体的晶粒度称为实际晶粒度;加热时奥氏体晶粒的长大倾向称为本下奥氏体的晶粒度称为实际晶粒度;加热时奥氏体晶粒的长大倾向称为本质晶粒度。通常将钢加热到(质晶粒度。通常将
10、钢加热到(9409401010)奥氏体化后,设法把奥氏体晶奥氏体化后,设法把奥氏体晶粒保留到室温来判断钢的本质晶粒度。粒保留到室温来判断钢的本质晶粒度。第3章 钢的热处理加加热温度、保温温度、保温时间和加和加热速度速度奥氏体晶粒奥氏体晶粒长大与原子大与原子扩散密切相关,加散密切相关,加热温度越温度越高,保温高,保温时间越越长,奥氏,奥氏体晶粒越粗大。体晶粒越粗大。含碳量含碳量在一定碳的在一定碳的质量分数范量分数范围内,随着奥氏体中的含碳内,随着奥氏体中的含碳量的增加,碳在奥氏体中量的增加,碳在奥氏体中的的扩散速度及散速度及铁的的扩散速散速度增大,使奥氏体晶粒度增大,使奥氏体晶粒长大的大的倾向增
11、大向增大化学成分化学成分钢中加入中加入强碳化物的形成碳化物的形成元素或者能生成氧化物和元素或者能生成氧化物和氮化物的元素,如氮化物的元素,如Ti、V、Nb、Ta、Zr、W、Mo、Cr、Al等元素,有利于减等元素,有利于减弱奥氏体晶粒弱奥氏体晶粒长大大倾向。向。2.2.影响奥氏体晶粒长大的因素影响奥氏体晶粒长大的因素第3章 钢的热处理3.1.3 3.1.3 钢在加热时常见的缺陷及防止措施钢在加热时常见的缺陷及防止措施常见的缺陷常见的缺陷脱碳脱碳氧化氧化过热过热过烧过烧第3章 钢的热处理防止措施防止措施1 12 23 3在真空中加热在真空中加热可控气氛加热可控气氛加热盐浴加热盐浴加热第3章 钢的热
12、处理3.2 3.2 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变3.2.1 3.2.1 过冷奥氏体的转变组织及转变过程过冷奥氏体的转变组织及转变过程1.1.珠光体转变珠光体转变 过冷奥氏体在过冷奥氏体在550550727 727 将转变为珠光体类型组织,它是铁素体与渗碳将转变为珠光体类型组织,它是铁素体与渗碳体片层相间的机械混合物,根据片层厚薄不同,又细分为珠光体、索氏体和屈体片层相间的机械混合物,根据片层厚薄不同,又细分为珠光体、索氏体和屈氏体。氏体。过冷奥氏体在过冷奥氏体在650650727 727 转变形成片层厚大的珠光体,用转变形成片层厚大的珠光体,用P P表示,如图表示,如图3-3-4
13、4(a a)所示;过冷奥氏体在)所示;过冷奥氏体在600600650 650 转变形成片层较薄的索氏体,用转变形成片层较薄的索氏体,用S S表示,表示,如图如图3-43-4(b b)所示;过冷奥氏体在)所示;过冷奥氏体在550550600 600 转变形成片层极薄的屈氏体,转变形成片层极薄的屈氏体,用用T T表示,如图表示,如图3-43-4(c c)所示。这三种组织无本质区别,只是片层厚度不同,)所示。这三种组织无本质区别,只是片层厚度不同,因此,其界限也是相对的。片间距越小,钢的强度、硬度越高,同时塑性和韧因此,其界限也是相对的。片间距越小,钢的强度、硬度越高,同时塑性和韧性略有改善。性略有
14、改善。图图3-4 3-4 珠光体转变的三种组织形态珠光体转变的三种组织形态第3章 钢的热处理 珠光体转变是晶核形成和长大的过程。如图珠光体转变是晶核形成和长大的过程。如图3-53-5所示,当奥氏体过冷到所示,当奥氏体过冷到A A1 1以下时,渗碳体晶核首先在奥氏体晶界上形成,见图以下时,渗碳体晶核首先在奥氏体晶界上形成,见图3-53-5(a a);在渗碳体晶);在渗碳体晶核长大的过程中,其两侧奥氏体的含碳量下降,促进了铁素体晶核的形成,核长大的过程中,其两侧奥氏体的含碳量下降,促进了铁素体晶核的形成,见图见图3-53-5(b b);两者的晶核相间形成并长大,形成一个珠光体团,见图);两者的晶核
15、相间形成并长大,形成一个珠光体团,见图3-3-5 5(c c);一个晶粒可形成几个珠光体团,见图);一个晶粒可形成几个珠光体团,见图3-53-5(d d)和图)和图3-53-5(e e);珠光);珠光体转变是一种扩散型转变,随着碳原子和铁原子的扩散,不断形成新的珠光体转变是一种扩散型转变,随着碳原子和铁原子的扩散,不断形成新的珠光体团,并逐渐长大,见图体团,并逐渐长大,见图3-53-5(f f)。)。图图3-5 3-5 珠光体转变过程示意图珠光体转变过程示意图第3章 钢的热处理2.2.贝氏体转变贝氏体转变1 1)上贝氏体)上贝氏体 上贝氏体的晶核形成温度为上贝氏体的晶核形成温度为3503505
16、50 550,在光学显微镜下呈羽毛状,在电子显,在光学显微镜下呈羽毛状,在电子显微镜下为不连续棒状的渗碳体,分布于奥氏体晶界向晶内平行生长的铁素体条之间,微镜下为不连续棒状的渗碳体,分布于奥氏体晶界向晶内平行生长的铁素体条之间,如图如图3-63-6(a a)所示。)所示。2 2)下贝氏体)下贝氏体 下贝氏体的晶核形成温度为下贝氏体的晶核形成温度为230230350 350,在光学显微镜下呈竹叶状,在电子显,在光学显微镜下呈竹叶状,在电子显微镜下为细片状碳化物,分布于铁素体针内,并与铁素体针长轴方向成微镜下为细片状碳化物,分布于铁素体针内,并与铁素体针长轴方向成55556060,如图,如图3-6
17、3-6(b b)所示。)所示。图图3-6 3-6 贝氏体的组织形态贝氏体的组织形态第3章 钢的热处理3.3.马氏体转变马氏体转变1 1)马氏体的晶体结构)马氏体的晶体结构 马氏体是碳在马氏体是碳在-Fe-Fe中的过饱和固溶体,用中的过饱和固溶体,用M M表示。马氏体转变时,奥氏体表示。马氏体转变时,奥氏体中的碳全部保留到马氏体中。如图中的碳全部保留到马氏体中。如图3-73-7所示,马氏体具有体心正方晶格所示,马氏体具有体心正方晶格(a a=b bc c),轴比),轴比c c/a a称为马氏体的正方度。马氏体含碳量越高,正方度越大,称为马氏体的正方度。马氏体含碳量越高,正方度越大,正方畸变越严重
18、。当其含碳量小于正方畸变越严重。当其含碳量小于0.25%0.25%时,轴比时,轴比c c/a a=1=1,此时马氏体为体心立,此时马氏体为体心立方晶格。方晶格。图图3-7 3-7 马氏体晶格示意图马氏体晶格示意图第3章 钢的热处理2 2)马氏体的分类)马氏体的分类根据形态的不同,马氏体可分为板条马氏体和针状马氏体两类。根据形态的不同,马氏体可分为板条马氏体和针状马氏体两类。(1 1)板条马氏体。板条马氏体的形貌如图)板条马氏体。板条马氏体的形貌如图3-83-8所示。所示。图图3-8 3-8 板条马氏体的形貌板条马氏体的形貌第3章 钢的热处理 (2 2)针状马氏体。针状马氏体的形貌如图)针状马氏
19、体。针状马氏体的形貌如图3-93-9所示。针状马氏体的所示。针状马氏体的立体形态为双凸透镜形片状,显微组织为针状。它具有较高的强度、硬立体形态为双凸透镜形片状,显微组织为针状。它具有较高的强度、硬度,但塑性、韧性差,即硬而脆。马氏体转变终止温度较低,含碳量较度,但塑性、韧性差,即硬而脆。马氏体转变终止温度较低,含碳量较高的钢淬火时易得到针状马氏体。高的钢淬火时易得到针状马氏体。图图3-9 3-9 针状马氏体的形貌针状马氏体的形貌第3章 钢的热处理1马氏体转变具有无扩马氏体转变具有无扩散性。在较低的温度散性。在较低的温度下,马氏体中的铁原下,马氏体中的铁原子和碳原子都不能发子和碳原子都不能发生扩
20、散移动。转变前生扩散移动。转变前后,母相与新相成分后,母相与新相成分相同,马氏体的含碳相同,马氏体的含碳量与奥氏体的含碳量量与奥氏体的含碳量相同。相同。2马氏体转变是在一定温度马氏体转变是在一定温度范围内(范围内(MfMs)发生的。)发生的。马氏体晶核形成时间极短,马氏体晶核形成时间极短,晶核长大速度很快,若冷晶核长大速度很快,若冷却中断,则转变也立即停却中断,则转变也立即停止,必须降低温度,才能止,必须降低温度,才能产生新的马氏体,直至温产生新的马氏体,直至温度降低到马氏体转变终止度降低到马氏体转变终止温度温度Mf,转变才结束。,转变才结束。3马氏体转变的不彻底马氏体转变的不彻底性。即使温度
21、降低到性。即使温度降低到马氏体转变终止温度马氏体转变终止温度M Mf f,也不可能获得,也不可能获得100%100%的马氏体,总有的马氏体,总有部分奥氏体未能转变部分奥氏体未能转变而残留下来,称为残而残留下来,称为残余奥氏体。余奥氏体。3 3)马氏体的性能)马氏体的性能 高硬度是马氏体性能的主要特点。其硬度的大小主要取决于其含碳高硬度是马氏体性能的主要特点。其硬度的大小主要取决于其含碳量,含碳量增加,硬度增加。当其含碳量大于量,含碳量增加,硬度增加。当其含碳量大于0.6%0.6%时,其硬度趋于平缓。时,其硬度趋于平缓。马氏体强化的主要原因是过饱和碳引起的固溶强化。此外,马氏体转变马氏体强化的主
22、要原因是过饱和碳引起的固溶强化。此外,马氏体转变产生的组织细小且有强化作用。马氏体的塑性和韧性主要取决于其亚结产生的组织细小且有强化作用。马氏体的塑性和韧性主要取决于其亚结构的形式。构的形式。4 4)马氏体转变的特点)马氏体转变的特点 马氏体转变也是晶核形成和长大的过程。其主要特点如下:马氏体转变也是晶核形成和长大的过程。其主要特点如下:第3章 钢的热处理 在热处理过程中,通常有两在热处理过程中,通常有两种冷却方式:连续冷却和等温冷种冷却方式:连续冷却和等温冷却。连续冷却是指把奥氏体化的却。连续冷却是指把奥氏体化的钢置于某种介质(如空气、水、钢置于某种介质(如空气、水、油)中,连续冷却到室温。
23、等温油)中,连续冷却到室温。等温冷却是指把奥氏体化的钢冷却到冷却是指把奥氏体化的钢冷却到临界温度线临界温度线A1以下的某一温度以下的某一温度保持恒温,使过冷奥氏体发生等保持恒温,使过冷奥氏体发生等温组织转变,待转变结束后再冷温组织转变,待转变结束后再冷却到室温。两种冷却方式示意图却到室温。两种冷却方式示意图如图如图3-10所示。所示。3.2.2 3.2.2 过冷奥氏体转变曲线图过冷奥氏体转变曲线图图图3-10 3-10 两种冷却方式示意图两种冷却方式示意图第3章 钢的热处理 过冷奥氏体的等温转变曲线是表示奥氏体急速冷却到临界温度线过冷奥氏体的等温转变曲线是表示奥氏体急速冷却到临界温度线A A1
24、 1以下,在以下,在各不同温度下的保温过程中,转变量与转变时间的关系曲线,又称为各不同温度下的保温过程中,转变量与转变时间的关系曲线,又称为CCTCCT曲线或曲线或TTTTTT曲线,简称为曲线,简称为C C曲线。曲线。C C曲线是选择热处理冷却制度的依据,亚共析钢、共析曲线是选择热处理冷却制度的依据,亚共析钢、共析钢和过共析钢的钢和过共析钢的C C曲线如图曲线如图3-113-11所示。所示。图图3-11 3-11 亚共析钢、共析钢和过共析钢的亚共析钢、共析钢和过共析钢的C C曲线曲线第3章 钢的热处理1.共析钢共析钢C曲线的建立曲线的建立 下面以金相法测定共析钢的下面以金相法测定共析钢的C曲线
25、。将奥氏体化的共析钢快速冷却到曲线。将奥氏体化的共析钢快速冷却到A1以下不同温度并置于等温盐浴槽中保温,然后测定试样的转变量,确定以下不同温度并置于等温盐浴槽中保温,然后测定试样的转变量,确定各温度下转变量与转变时间的关系。将各温度下转变起始时间与终止时间各温度下转变量与转变时间的关系。将各温度下转变起始时间与终止时间标在温度标在温度时间坐标中,并分别连线,便可得到共析钢的时间坐标中,并分别连线,便可得到共析钢的C曲线。曲线。2.共析钢共析钢C曲线的分析曲线的分析 共析钢的共析钢的C曲线如图曲线如图3-12所示。两条所示。两条C曲线中,左边的一条及曲线中,左边的一条及Ms线是线是过冷奥氏体转变
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