机械工程材料_沈莲_03章_钢的热处理.pptx
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1、 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料第三章 钢的热处理HEAT TREATMENT OF STEEL 热处理是改善金属材料性能的一种重要加工工艺。 钢的热处理:通过对钢件加热、保温、冷却的方法,改变钢件的内部组织和性能的一种工艺操作。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 钢的热处理主要有普通热处理(退火、正火、淬火、回火)和表面热处理(表面淬火和表面化学处理)。 大部分钢的热处理,如退火、正火、淬火等,都是单
2、相奥氏体区的临界点以上,用来获得全部或部分晶粒细小的奥氏体组织,然后根据不同的冷却方式,奥氏体转变为不同组织,从而使钢具有不同的性能。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料第一节 钢在加热时的转变TRANSFORMATION OF STEEL AS BEING HEATED 加热保温的目的:获得成分均匀、晶粒细小的奥氏体。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 加热是热处理的第一道工序。生产中有两种本质不同的加热
3、,一种是在A1(727)温度以下加热;另一种是在A1温度以上加热。 由Fe-Fe3C相图可知,任何成分的钢加热到A1温度以上时,都会发生珠光体向奥氏体的转变。将共析钢、亚共析钢、过共析钢分别加热到A1、A3、Acm以上时,都完全转变为单相奥氏体,这种加热转变称为奥氏体化。 加热的目的是为了获得奥氏体组织,并利用加热规范控制奥氏体晶粒的大小。一、 奥氏体的形成 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息
4、工程学院机械工程材料1. 共析钢的奥氏体形成过程当将共析钢加热至略高于A1温度时,发生珠光体向奥氏体的转变。这一过程也是以形核和长大的方式进行的,其基本过程包括形核、长大、残留渗碳体溶解和奥氏体成分均匀化四步。图3-1 共析钢的奥氏体形成示意图 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料奥氏体形成速度与加热温度、加热速度及钢的原始组织有关。加热温度越高,过热度越大,奥氏体晶核数越多,同时碳的扩散速度越快,则奥氏体晶核的长大速度越大,因此奥氏体形成速度越快。加热速度越快,发生转变的温度越高,转变的温度范围越宽,
5、完成转变所需的时间也越短,因此提高加热速度可加速珠光体向奥氏体的转变过程。另外,原始组织中铁素体和渗碳体的相界面越多,奥氏体形成速度越快。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料2. 亚共析钢和过共析钢的奥氏体形成过程亚共析钢和过共析钢在完成珠光体向奥氏体的转变之后,还要发生先共析铁素体转变为奥氏体和先共析渗碳体溶入奥氏体的过程,最终通过扩散运动达到单相奥氏体成分均匀化。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 SC
6、HOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 奥氏体转变刚完成时,其晶粒是比较细小的。如果继续升高温度或在较高温度下长时间保温,则奥氏体晶粒会自发地合并成较大的晶粒,发生奥氏体晶粒长大。加热温度越高,保温时间足够长,则晶粒长得越大。1. 奥氏体的实际晶粒度 加热温度一定时,随保温时间延长,晶粒会不断地长大,但当保温时间足够长之后,奥氏体晶粒就几乎不再长大而趋于相对稳定。二、 奥氏体晶粒的大小 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程
7、材料 若加热时间很短,即使在较高的加热温度下,也能得到细小的奥氏体晶粒。 这种在具体加热条件下所得到的奥氏体晶粒大小称为奥氏体的实际晶粒度。它对钢冷却后的组织和性能有明显影响。 对同一种钢而言,当奥氏体晶粒细小时,冷却后的组织也细小,其强度较高,塑性、韧性较好。 粗大的奥氏体晶粒会导致钢的力学性能降低,特别是韧性下降,甚至导致淬火时形成裂纹。 过热:当加热时奥氏体晶粒大小超过规定尺寸时,就成为一种加热缺陷,称之为“过热”。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 不同牌号的钢,其奥氏体晶粒的长大倾向是不同
8、的。有些钢的奥氏体晶粒随加热温度升高会迅速长大;而有些钢的奥氏体晶粒则不容易长大,只是加热到更高温度时才开始迅速长大。一般把前者称为“本质粗晶粒钢”,把后者称为“本质细晶粒钢”。2. 奥氏体的本质晶粒度 通常用铝脱氧的钢或含有Nb、Ti、V等元素的钢都是本质细晶粒钢,这是由于这些元素容易形成AlN、Al2O3、NbC、TiC、VC等不易溶解的小粒子,分布在奥氏体晶界上,能阻碍奥氏体晶粒的长大。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 通常用铝脱氧的钢或含有Nb、Ti、V等元素的钢都是本质细晶粒钢,这是由于
9、这些元素容易形成AlN、Al2O3、NbC、TiC、VC等不易溶解的小粒子,分布在奥氏体晶界上,能阻碍奥氏体晶粒的长大。但是当加热温度很高时,这些化合物会聚集或溶解消失,从而失去阻碍晶界迁移的作用,奥氏体晶粒便会突然长大。而用Si、Mn脱氧的钢则为本质粗晶粒钢,由于其晶界不存在细小化合物粒子,随加热温度的升高,奥氏体晶粒很容易长大。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 钢的本质晶粒度只表示钢在加热时奥氏体晶粒长大倾向的大小,并不表示奥氏体实际晶粒大小。但钢的本质晶粒度在热处理生产中具有重要意义。因为有
10、些热处理工艺需要在高温下进行长时间加热才能实现,例如渗碳处理需要在900950温度下58h,这就必须采用本质细晶粒钢来获得细小的奥氏体晶粒。此外,焊接本质细晶粒钢时,其焊缝热影响区的过热程度要比本质粗晶粒钢轻微得多。因此,凡是需要经热处理或焊接的零件一般尽量选用本质细晶粒钢,可以减小过热倾向。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 钢在加热时的缺陷还有“氧化”和“脱碳”。采用脱氧良好的盐浴加热或采用高温短时快速加热等方法可使氧化和脱碳程度减轻。但防止氧化和脱碳的根本办法是采用真空热处理或可控气氛热处理。
11、 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料第二节 奥氏体转变图TANSFORMATION DIAGRAM OF AUSTENITE 钢经加热和保温转变为奥氏体后,将其冷却到临界点(A1、A3、Acm)以下,奥氏体并不立即发生转变而是处于热力学不稳定状态,通常将这种在临界点以下尚未发生转变的不稳定奥氏体称为过冷奥氏体。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料一、 奥氏体等温转变图1. 奥氏体等温转变图测定原理图3-3 共
12、析钢C曲线测定原理示意图薄片试样:101.5mmmm SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 首先将共析钢制成d10mm1.5mm的薄片试样,分为几组,每组数个试样,把它们同时加热到A1温度以上某一温度,使之得到均匀的奥氏体,然后将各组试样分别迅速放入A1温度以下不同温度的恒温盐浴中保温,同时记录时间,每隔一定时间取出一块试样,立即淬入水中。 然后在显微镜下观察其组织,找出各个等温温度下的转变开始时间和转变终了时间,并画在“温度-时间”坐标系中,将所有的转变开始点和转变终了点分别连接起来,便形成了奥氏体转
13、变开始线和转变终了线,称为奥氏体等温转变图。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料2. 奥氏体等温转变图分析A1550珠光体型转变550 Ms(约230)贝氏体型转变Ms(约230)马氏体型转变 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料3. 过冷奥氏体等温转变过程及产物(1) 珠光体型转变:是一个形核和长大的过程。图3-5 珠光体形成示意图 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION
14、 ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料A1650珠光体(P) 粗片状铁素体与渗碳体交替排列的混合物。 650600索氏体(S) 细片状铁素体与渗碳体交替排列的混合物。 600550托氏体(T) 极细片状铁素体与渗碳体交替排列的混合物。等温温度越低,转变速度越快,珠光体片层越细。显然,珠光体片层越细,其强度硬度越高,同时塑性、韧性也有所增加。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料不同等温温度形成的珠光体显微组织(a)655(b)600(c)534 SCHOOL OF ELECTRONICAL
15、 AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料(2)贝氏体型转变贝氏体(B)过饱和铁素体和渗碳体组成的混合物。550350:上贝氏体350Ms:下贝氏体 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料上贝氏体形成示意图上贝氏体:相互平行的过饱和铁素体片与分布在片间的断续细小渗碳体组成的羽毛状混合物。脆性大性能差。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料上贝氏体的显微组织(a)光镜500
16、SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料上贝氏体的显微组织(b)扫描电镜10000 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 下贝氏体:针叶状的过饱和铁素体与分布在其中的极细小的渗碳体粒子组成的混合物。脆性小性能好。下贝氏体形成示意图 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料下贝氏体的显微组织(a)光镜500 SCHOOL OF EL
17、ECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料下贝氏体的显微组织(b)扫描电镜10000 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料(3) 马氏体型转变马氏体(M)碳在 中的过饱和铁素体。T230:马氏体(M)高碳马氏体Fe1.0%Cw 片(针)状,硬而脆。低碳马氏体0.25%Cw 板条状,强而韧。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料高碳马氏体形成示意图 SC
18、HOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料冷却到下列不同温度形成高碳马氏体的过程(a)24 (b)-60 (c)-100 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料高碳马氏体的显微组织 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料低碳马氏体的显微组织 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERI
19、NG电气信息工程学院机械工程材料近年来,低碳马氏体的应用得到了很大的发展,用低碳合金钢淬火成低碳马氏体,强而韧,可以大幅度减轻零件重量,延长使用寿命,改善工艺性能和提高产品质量。在设计时,对于要求高硬度、耐磨损的零件应选用高碳钢(或高碳合金钢)淬火成高碳马氏体。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料4. 4. 影响奥氏体等温转变图的主要因素影响奥氏体等温转变图的主要因素(1) 碳含量的影响亚共析钢在珠光体转变之前先有铁素体析出,过共析钢则先有渗碳体析出。亚共析钢和过共析钢的奥氏体等温转变图(与共析钢相比
20、)会左移,即孕育时间变短,碳含量越偏离共析钢成分,等温转变图左移得越厉害。即共析钢的等温转变图最靠右。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 与共析钢的奥氏体等温转变图相比,亚共析钢的奥氏体等温转变图多一条AF 转变线。亚共析钢等温转变图(a)与共析钢等温转变图(b)的比较 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 与共析钢的奥氏体等温转变图相比,过共析钢的奥氏体等温转变图多一条AFe3C 转变线。过共析钢等温转变图
21、(c)与共析钢等温转变图(b)的比较 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料(2) 合金元素的影响除钴以外,所有的合金元素溶入奥氏体后都使奥氏体等温转变图右移。奥氏体转变终止温度Mf很低,使钢淬火至室温后会存在残留奥氏体。大量残留奥氏体会降低钢的硬度,因此,高碳钢或高碳合金钢在淬火后常常进行“冷处理”,即淬火至室温后,立即将钢件放入干冰酒精等制冷剂中继续冷却至零下温度。除铝和钴外,其他元素溶入奥氏体都使奥氏体等温转变图上Ms和Mf点降低。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORM
22、ATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料二、 奥氏体连续冷却转变图在实际的热处理工艺中,钢件在经过加热、保温阶段后不可能特别迅速地被搬运到淬火池里快速冷却,此时过冷奥氏体的转变是在连续冷却过程进行的。连续冷却可以看成无数个不同温度下等温时间很短的等温冷却。由于奥氏体的连续冷却转变图的测定比较困难,实际热处理时常参照奥氏体等温转变图来定性地估计连续冷却转变过程,根据冷却速度来分析。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料炉冷V1(退火) 粗珠光体空冷V2(正火) 细珠光体油淬V3特细珠
23、光体+马氏体水淬V4马氏体V临:奥氏体直接转变为马氏体的最小冷却速度。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料显然,V临与奥氏体等温转变图的位置有关,奥氏体等温转变图越右移,则V V临临越小,在较慢的冷却速度下也能得到马氏体组织,这对热处理的工艺操作具有十分重要的意义。由于碳钢的奥氏体转变图靠左,碳钢的V V临临很大,必须在水中冷却才能得到马氏体,在零件形状比较复杂的情况下,很容易开裂。由于合金元素使奥氏体等温转变图右移,合金钢的V V临临较小,在油中冷却也能得到马氏体。油的冷却速度较慢,故零件的热应力较
24、小,不易变形和开裂。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料第三节 钢的普通热处理COMMON HEAT TREATMENT OF STEEL 钢的普通热处理是将工件整体进行加热、保温和冷却,以使其获得均匀的组织和性能的一种操作。退火正火淬火回火 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 普通热处理是钢制零件制造过程中不可缺少的工序。 对重要的零部件,其制造工艺路线常采用铸造(或锻造)退火(正火)粗加工淬火回火精加工成
25、品。其中退火或正火作为预备热处理,而淬火或回火作为最终热处理。 对一般零部件,其制造工艺路线常采用铸造(或锻造)退火(正火)切削加工成品。其中退火或正火作为最终热处理。 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料 普通热处理是钢制零件制造过程中不可缺少的工序。重要的零部件:铸造(或锻造)退火(正火)粗加工淬火回火精加工一般零部件:铸造(或锻造)退火(正火)切削加工 SCHOOL OF ELECTRONICAL AND INFORMATION ENGINEERING电气信息工程学院机械工程材料一、钢的退火钢的退
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