《金属材料热处理》PPT课件.ppt
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1、第一节第一节 热处理的理论基础热处理的理论基础第二节第二节 钢的热处理钢的热处理第三节第三节 固溶与时效处理固溶与时效处理(二)(二)金属材料热处理金属材料热处理 在在铸铸造造、压压力力加加工工和和焊焊接接成成形形过过程程中中,不不可可避避免免地地存存在在组组织织缺缺陷陷。对对金金属属材材料料进进行行热热处处理理主主要要源源于于提提高高其其综综合合机机械械性性能能,符符合合材材料料在在设设计计和和制制备备过过程程中中所所遵遵循循的的“成分组织性能成分组织性能”的原则的原则。第一节第一节 热处理的理论基础热处理的理论基础 热处理是将金属材料以一定的速度加热到预定温度热处理是将金属材料以一定的速度
2、加热到预定温度并保持预定的时间,再以预定的冷却速度进行冷却的综并保持预定的时间,再以预定的冷却速度进行冷却的综合工艺方法。合工艺方法。q 金属材料的强化机制金属材料的强化机制导致材料失效导致材料失效导致材料失效导致材料失效的最大应力的最大应力的最大应力的最大应力结构材料结构材料结构材料结构材料陶瓷材料陶瓷材料陶瓷材料陶瓷材料高分子材料高分子材料高分子材料高分子材料金属材料金属材料金属材料金属材料 强强强强 度度度度 疲劳强度疲劳强度疲劳强度疲劳强度抗拉强度抗拉强度抗拉强度抗拉强度断裂强度断裂强度断裂强度断裂强度屈服强度屈服强度屈服强度屈服强度材料强度的唯一性判据材料强度的唯一性判据材料强度的唯
3、一性判据材料强度的唯一性判据 固溶强化固溶强化固溶强化固溶强化:当合金由单相固溶体构成时,随溶质原子含量的增当合金由单相固溶体构成时,随溶质原子含量的增加,其塑性变形抗力大大提高,表现为强度和硬度上升,加,其塑性变形抗力大大提高,表现为强度和硬度上升,塑性和韧性值下降。塑性和韧性值下降。CuCuNiNi固溶体的机械固溶体的机械 性能与成分的关系性能与成分的关系AlAlMgMg固溶体的应力应变曲线固溶体的应力应变曲线b 细晶强化细晶强化细晶强化细晶强化:合金的晶粒越细小,内部的晶粒和晶界的数目就越合金的晶粒越细小,内部的晶粒和晶界的数目就越多。细晶强化利用晶界上原子排列的不规则性,原子能多。细晶
4、强化利用晶界上原子排列的不规则性,原子能量高这一特点,对材料进行强化。量高这一特点,对材料进行强化。双晶粒的拉伸试验说明:晶界对形变有阻碍作用。双晶粒的拉伸试验说明:晶界对形变有阻碍作用。双晶粒拉伸示意图双晶粒拉伸示意图低碳钢的低碳钢的 s s 与晶粒大小的关系与晶粒大小的关系 加工硬化加工硬化加工硬化加工硬化:加工硬化是指金属材料随着塑性变形程度的增加,强加工硬化是指金属材料随着塑性变形程度的增加,强度、硬度升高;塑性、韧性下降的现象。加工硬化(冷变度、硬度升高;塑性、韧性下降的现象。加工硬化(冷变形)是热处理不能强化的金属材料的主要强化方法。形)是热处理不能强化的金属材料的主要强化方法。曲
5、线分为三阶段曲线分为三阶段1)易滑移阶段(位错少干扰)易滑移阶段(位错少干扰)2)线性硬化阶段(位错塞积)线性硬化阶段(位错塞积)3)抛物线硬化阶段(螺旋位错)抛物线硬化阶段(螺旋位错 启动,位错密度下降)启动,位错密度下降)加工硬化曲线:加工硬化曲线:加工硬化曲线:加工硬化曲线:时效强化时效强化时效强化时效强化:时效强化是指获得过饱和固溶体后,在一定温度下时效强化是指获得过饱和固溶体后,在一定温度下保温析出过渡相、第二相等而实现对材料强化的方法。保温析出过渡相、第二相等而实现对材料强化的方法。第二相强化第二相强化第二相强化第二相强化(弥散强化弥散强化弥散强化弥散强化):通过各种工艺手段使第二
6、相质点弥散分布,可以阻通过各种工艺手段使第二相质点弥散分布,可以阻碍合金内部的位错运动,从而提高合金强度的方法。碍合金内部的位错运动,从而提高合金强度的方法。第二相一般指各种化合物质点。第二相一般指各种化合物质点。1 1 1 1)生产中可通过对马氏体进行回火的方法获得弥散分布生产中可通过对马氏体进行回火的方法获得弥散分布 的第二相;的第二相;2 2 2 2)也可通过共晶化合物进行热压力加工获得;也可通过共晶化合物进行热压力加工获得;3 3 3 3)还可通过共析反应获得;还可通过共析反应获得;4 4 4 4)另外还可通过粉末冶金方法获得。另外还可通过粉末冶金方法获得。获得第二相的途径:获得第二相
7、的途径:获得第二相的途径:获得第二相的途径:复合强化复合强化复合强化复合强化:利用两种或两种以上的强化方法,来达到塑性金属利用两种或两种以上的强化方法,来达到塑性金属材料强化的目的。材料强化的目的。钢的形变热处理钢的形变热处理钢的形变热处理钢的形变热处理固溶强化固溶强化固溶强化固溶强化加工硬化加工硬化加工硬化加工硬化 回火索氏体回火索氏体回火索氏体回火索氏体 第二相强化第二相强化第二相强化第二相强化细晶强化细晶强化细晶强化细晶强化固溶强化固溶强化固溶强化固溶强化q 固态相变固态相变 塑性金属材料的强化机制表明塑性金属材料的强化机制表明塑性金属材料的强化机制表明塑性金属材料的强化机制表明:通过热
8、处理中的加通过热处理中的加热和冷却过程使合金产生固态相变,从而合金组织发生热和冷却过程使合金产生固态相变,从而合金组织发生变化,最终导致材料性能产生变化。变化,最终导致材料性能产生变化。固态相变固态相变固态相变固态相变是指固态物质在温度、压力、电场、磁场是指固态物质在温度、压力、电场、磁场改变时,从一种组织结构会转变成另一种组织结构。改变时,从一种组织结构会转变成另一种组织结构。材料科学研究中的固态相变主要是指温度改变而产材料科学研究中的固态相变主要是指温度改变而产生的相变。生的相变。固态相变主要包括三种基本变化固态相变主要包括三种基本变化固态相变主要包括三种基本变化固态相变主要包括三种基本变
9、化:1 1)晶体结)晶体结构的变化;构的变化;2 2)化学成分的变化;)化学成分的变化;3 3)有序程度的变化。)有序程度的变化。一种相变可同时包括一种、两种或三种变化。一种相变可同时包括一种、两种或三种变化。钢钢铁铁材材料料热热处处理理是是通通过过加加热热、保保温温和和冷冷却却方方式式借借以以改改变变合合金金的的组组织织与与性性能能的的一一种种工工艺艺方方法法,其其基基本本内内容容包包括热处理原理及热处理工艺两大方面。括热处理原理及热处理工艺两大方面。第二节第二节 钢的热处理钢的热处理 钢铁材料的强韧化重要有两个途径:一是对钢铁材钢铁材料的强韧化重要有两个途径:一是对钢铁材料实施热处理;二是
10、通过调整钢的化学成分,加入合金料实施热处理;二是通过调整钢的化学成分,加入合金元素(亦即钢的合金化原理),以改善钢的性能。元素(亦即钢的合金化原理),以改善钢的性能。q 钢的热处理原理钢的热处理原理钢的热处理相变温度钢的热处理相变温度钢的热处理相变温度钢的热处理相变温度 钢钢在在加加热热时时,实实际际转转变变温温度度往往往往要要偏偏离离平平衡衡的的临临界界温温度度,冷冷却却时时也也是是如如此此。随随着着加加热热和和冷却速度的增加,滞后冷却速度的增加,滞后现现象象将将越越加加严严重重。通通常常把把加加热热时时的的临临界界温温度度标标以以字字母母“C”“C”,如如A AC1C1、A AC3C3、A
11、 ACmCm等等;把把冷冷却却时时的的临临界界温温度度标标以以字字母母“r”“r”,如,如A Ar1r1、A Ar3r3、A Armrm等等。加热时钢的组织转变加热时钢的组织转变加热时钢的组织转变加热时钢的组织转变奥氏体的形成过程奥氏体的形成过程奥氏体的形成过程奥氏体的形成过程 钢钢在在加加热热时时奥奥氏氏体体的的形形成成过过程程又又称称为为奥奥奥奥氏氏氏氏体体体体化化化化。以以共析钢的奥氏体形成过程为例。共析钢的奥氏体形成过程为例。3 3 3 3)残留渗碳体的溶解:)残留渗碳体的溶解:)残留渗碳体的溶解:)残留渗碳体的溶解:铁素体全部消失以后,仍有部铁素体全部消失以后,仍有部分剩余渗碳体未溶
12、解,随着时间的延长,这些剩余渗碳分剩余渗碳体未溶解,随着时间的延长,这些剩余渗碳体不断地溶入到奥氏体中去,直至全部消失。体不断地溶入到奥氏体中去,直至全部消失。1 1 1 1)奥氏体形核:)奥氏体形核:)奥氏体形核:)奥氏体形核:奥氏体的晶核优先在铁素体与渗碳体奥氏体的晶核优先在铁素体与渗碳体的界面上形成。的界面上形成。2 2 2 2)奥氏体晶核长大:)奥氏体晶核长大:)奥氏体晶核长大:)奥氏体晶核长大:奥氏体晶核形成以后,依靠铁、奥氏体晶核形成以后,依靠铁、碳原子的扩散,使铁素体不断向奥氏体转变和渗碳体不碳原子的扩散,使铁素体不断向奥氏体转变和渗碳体不断溶入到奥氏体中去而进行的。断溶入到奥氏
13、体中去而进行的。4 4 4 4)奥氏体均匀化:)奥氏体均匀化:)奥氏体均匀化:)奥氏体均匀化:渗碳体全部溶解完毕时,奥氏体的渗碳体全部溶解完毕时,奥氏体的成分是不均匀的,只有延长保温时间,通过碳原子的扩成分是不均匀的,只有延长保温时间,通过碳原子的扩散才能获得均匀化的奥氏体。散才能获得均匀化的奥氏体。亚共析钢的加热过程:亚共析钢的加热过程:亚共析钢的加热过程:亚共析钢的加热过程:过共析钢的加热过程:过共析钢的加热过程:过共析钢的加热过程:过共析钢的加热过程:冷却时钢的组织转变冷却时钢的组织转变冷却时钢的组织转变冷却时钢的组织转变1 1 1 1、钢的冷却方式、钢的冷却方式、钢的冷却方式、钢的冷却
14、方式 热处理时常用的冷却方热处理时常用的冷却方式有两种:一是等温冷却式有两种:一是等温冷却(常用于理论研究);二是(常用于理论研究);二是连续冷却(常用于生产)。连续冷却(常用于生产)。A A1 12 2 2 2、过冷奥氏体等温冷却曲线的绘制、过冷奥氏体等温冷却曲线的绘制、过冷奥氏体等温冷却曲线的绘制、过冷奥氏体等温冷却曲线的绘制 通常将处于通常将处于A1A1以下温度尚未发生转变的奥氏体称为以下温度尚未发生转变的奥氏体称为过冷过冷过冷过冷奥氏体奥氏体奥氏体奥氏体。钢在冷却时的组织转变实质上是过冷奥氏体的组织。钢在冷却时的组织转变实质上是过冷奥氏体的组织转变。转变。1 1 1 1)等温冷却试验:
15、)等温冷却试验:)等温冷却试验:)等温冷却试验:(a a a a)首先将若干薄圆片状试样放入锡熔炉中,在高于共首先将若干薄圆片状试样放入锡熔炉中,在高于共析温度的条件下进行奥氏体化;析温度的条件下进行奥氏体化;(b b)将上述奥氏体化后将上述奥氏体化后的试样迅速放入另一锡熔炉保温,炉温低于共析温度;的试样迅速放入另一锡熔炉保温,炉温低于共析温度;(c c)依据试样保温时间的差异,分别从炉中取出试样,依据试样保温时间的差异,分别从炉中取出试样,置于水中快冷;置于水中快冷;(d d)磨制金相试磨制金相试样,并观察显微样,并观察显微组织。组织。在不同温度重复上述等温转变试验,可根据试验结在不同温度重
16、复上述等温转变试验,可根据试验结果绘制出果绘制出奥氏体钢的等温冷却曲线奥氏体钢的等温冷却曲线。曲曲线线的的左左边边一一条条线线为为过过冷冷奥奥氏氏体体转转变变开开始始线线;右右边边一一条条线线为为过过冷冷奥奥氏氏体体转转变变终终了了线线。该该曲曲线线下下部部还还有有两两条条水水平平线线,分分别别表表示示奥奥氏氏体体向向马马氏氏体体转转变变的的开开始始温温度度MsMs线线和和转变结束温度转变结束温度M Mf f线线。2 2 2 2)过冷奥氏体等温冷却曲线曲线分析)过冷奥氏体等温冷却曲线曲线分析)过冷奥氏体等温冷却曲线曲线分析)过冷奥氏体等温冷却曲线曲线分析 在在C C曲曲线线中中,在在不不同同过
17、过冷冷奥奥氏氏体体开开始始出出现现组组织织转转变变的的时时间间不不同同,这这段段时时间间称称为为“孕孕育育期期”。其其中中,以以C C曲曲线最突出处(凸点)所对应的温度孕育期最短。线最突出处(凸点)所对应的温度孕育期最短。过过冷冷奥奥氏氏体体等等温温冷冷却却曲曲线线形形似似“C”“C”字字,故故俗俗称称C C曲曲线线,反反应应了了“温温度度时时间间转转变变量量”的的关关系系,所所以以C C曲曲线线又又 称称 为为 TTTTTT图图(Temperature-TimeTemperature-Time Transformation Transformation DiagramDiagram)。)。板
18、状马板状马板状马板状马氏体氏体氏体氏体马氏体变温形成,与马氏体变温形成,与马氏体变温形成,与马氏体变温形成,与t t保保保保无关;无关;无关;无关;马氏体转变不完全性,钢马氏体转变不完全性,钢马氏体转变不完全性,钢马氏体转变不完全性,钢中常存在残余中常存在残余中常存在残余中常存在残余A A(性能下降)(性能下降)(性能下降)(性能下降),常要求淬火常要求淬火常要求淬火常要求淬火T T接近接近接近接近MMf f“冷处理冷处理冷处理冷处理”.”.马氏体性能与含碳量有关马氏体性能与含碳量有关马氏体性能与含碳量有关马氏体性能与含碳量有关 非扩散型非扩散型非扩散型非扩散型(FeFe和和和和C C均不扩散
19、)均不扩散)均不扩散)均不扩散)C C在在在在-FeFe中的中的中的中的过饱和过饱和过饱和过饱和固溶体固溶体固溶体固溶体(bccbcc)240240-50-50MM片(针)片(针)片(针)片(针)状马氏状马氏状马氏状马氏体体体体马马马马氏氏氏氏体体体体板状:低碳钢中,板状:低碳钢中,板状:低碳钢中,板状:低碳钢中,F F和和和和 Fe Fe2.42.4C C的复相组织。的复相组织。的复相组织。的复相组织。片状:高碳钢中,复相组织。片状:高碳钢中,复相组织。片状:高碳钢中,复相组织。片状:高碳钢中,复相组织。F F饱和饱和饱和饱和+FeFe2.42.4C C350350240240B B下下下下
20、下贝氏下贝氏下贝氏下贝氏体体体体羽毛状:在平行密排的过饱和羽毛状:在平行密排的过饱和羽毛状:在平行密排的过饱和羽毛状:在平行密排的过饱和F F板条间,不均匀分布短杆(片状)板条间,不均匀分布短杆(片状)板条间,不均匀分布短杆(片状)板条间,不均匀分布短杆(片状)FeFe3 3C,C,脆性大,工业上不应用脆性大,工业上不应用脆性大,工业上不应用脆性大,工业上不应用半扩散型半扩散型半扩散型半扩散型(只有(只有(只有(只有C C扩散)扩散)扩散)扩散)F F饱和饱和饱和饱和+FeFe3 3C C550550350350B B上上上上上贝氏上贝氏上贝氏上贝氏体体体体贝贝贝贝氏氏氏氏体体体体间距:间距:
21、间距:间距:0.030.030.08m0.08m,2000 2000 600600550550T T屈氏体屈氏体屈氏体屈氏体间距:间距:间距:间距:0.250.08m0.250.08m,1000 1000 650650600600S S索氏体索氏体索氏体索氏体片层间距:片层间距:片层间距:片层间距:0.250.251.9m1.9m,500500扩散型扩散型扩散型扩散型(FeFe和和和和C C均扩散)均扩散)均扩散)均扩散)F+FeF+Fe3 3C CA1A1650650P P珠光体珠光体珠光体珠光体珠珠珠珠光光光光体体体体 特特特特 征征征征转变类型转变类型转变类型转变类型相组成相组成相组成相
22、组成转变温转变温转变温转变温度度度度/符符符符号号号号组织名称组织名称组织名称组织名称注:注:w w(c c)1.01.0时形成片状马氏体,时形成片状马氏体,HRCHRC:64646666;w w(c c)0.20.2时时形成板状马氏体,形成板状马氏体,HRC HRC:303050 50。3 3 3 3、非共析成分碳钢的等温转变、非共析成分碳钢的等温转变、非共析成分碳钢的等温转变、非共析成分碳钢的等温转变 非共析钢的非共析钢的C C曲线与共析钢的曲线与共析钢的C C曲线不同。区别在于:曲线不同。区别在于:亚共析钢亚共析钢曲线曲线左移左移,在其上方多了一条过冷奥氏体转变,在其上方多了一条过冷奥氏
23、体转变为铁素体的转变为铁素体的转变开始线;开始线;过共析钢过共析钢曲曲线线右移右移,在其上,在其上方多了一条过冷方多了一条过冷奥氏体析出二次奥氏体析出二次渗碳体的开始线。渗碳体的开始线。亚共析钢的等温转变图亚共析钢的等温转变图亚共析钢的等温转变图亚共析钢的等温转变图4 4 4 4、共析钢的连续冷却转变、共析钢的连续冷却转变、共析钢的连续冷却转变、共析钢的连续冷却转变 C C曲线(曲线(TTTTTT图)图)反应了过冷奥氏体等反应了过冷奥氏体等温转变的全貌,但在温转变的全貌,但在实际生产中,钢的热实际生产中,钢的热处理大多是采用连续处理大多是采用连续冷却,因此,测出奥冷却,因此,测出奥氏体的连续冷
24、却曲线,氏体的连续冷却曲线,即即CCTCCT图图(右图阴影右图阴影部分部分),有很大的现),有很大的现实意义。实意义。Continuous Cooling Transformation DiagramContinuous Cooling Transformation DiagramContinuous Cooling Transformation DiagramContinuous Cooling Transformation DiagramVcVc临界冷却速度:临界冷却速度:临界冷却速度:临界冷却速度:是指使奥氏体在冷却过程中直接转变成是指使奥氏体在冷却过程中直接转变成马氏体而不发生其它转变
25、的最小冷却速度,即临界淬火马氏体而不发生其它转变的最小冷却速度,即临界淬火速度。速度。q 钢的普通热处理钢的普通热处理 退火退火退火退火 将钢加热到一将钢加热到一定温度进行保温,定温度进行保温,缓冷至缓冷至600600以下,以下,再空冷至室温的热再空冷至室温的热处理工艺。处理工艺。各种退火和正火的一般加热范围各种退火和正火的一般加热范围各种退火和正火的一般加热范围各种退火和正火的一般加热范围名称名称名称名称目的目的目的目的工艺制度工艺制度工艺制度工艺制度组织组织组织组织应用应用应用应用完全完全完全完全退火退火退火退火细化晶粒,消除铸细化晶粒,消除铸细化晶粒,消除铸细化晶粒,消除铸造偏析,降低硬
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