钢的热处理基础.ppt
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1、钢的热处理钢的热处理热处理热处理是将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却,通过改变材料表面或内部的组织结构,来控制其性能的一种综合工艺过程。金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。为使金属工件具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能,除合理选用材料和各种成形工艺外,热处理工艺往往是必不可少的。钢铁是机械工业中应用最广的材料,热处理不仅提高零件的使用性能,延长其使用寿命,而且还能改善工件的热加工工
2、艺性能,提高加工质量,在机械制造业中占有很重要的地位。另外,铝、铜、镁、钛等及其合金甚至聚合物材料也都可以通过热处理改变其力学、物理和化学性能,以获得不同的使用性能。热处理的分类根据加热、冷却方式及获得组织和性能的不同,我们可以把热处理工艺分成如下几类:(1)普通热处理:退火、正火、淬火和回火,根据其处理过程是否采取防护及采取的防护方法,又分为五保护气氛热处理、保护气氛热处理、盐浴热处理和真空热处理等。(2)化学热处理:包括渗碳、氮化、碳氮共渗、软氮化、渗金属等。(3)表面热处理:仅在材料表面进行热处理,如感应加热、火焰加热、激光加热等各种表面加热处理方式。(4)复合热处理:将两种或两种以上热
3、处理方式进行复合处理来改善材料使用性能的热处理方式。第一节第一节 钢的热处理基础知识钢的热处理基础知识奥氏体(奥氏体(austenite):碳在-Fe中的间隙固溶体,具有FCC结构,其中碳在-Fe中的最大溶解度成分只有.。在钢的各种组织中,奥氏体的比容最小,奥氏体在形成或转变为其它组织时,都会产生体积变化,引起残余应力。此外奥氏体具有顺磁性,而铁素体和马氏体具有铁磁性。钢的普通热处理主要是奥氏体的转变。因此铁碳相图上奥氏体转变点附近的温度对热处理来讲非常重要。第一讲第一讲 钢的热处理基础知识钢的热处理基础知识第一讲第一讲 钢的热处理基础知识钢的热处理基础知识奥氏体晶核优先在铁素体和渗碳体界面处
4、形成,由于此处原子排列紊乱,位错、空位浓度较高,容易满足形成奥氏体所需的能量和碳浓度所致。奥氏体形核后,一面与渗碳体相接,另一面与铁素体相接。这使得在奥氏体中出现了碳的浓度梯度,即靠近铁素体一侧碳浓度低,靠近渗碳体一侧碳浓度高,导致碳在奥氏体中由高浓度向低浓度扩散。随着碳在奥氏体中的扩散,破坏了原有的相界面处碳浓度的平衡,形成新的碳浓度的平衡,促使铁素体向奥氏体的转变以及渗碳体的溶解。铁素体消失后,随着保温时间延长或继续升温,残余渗碳体通过碳原子的扩散,不短溶解到奥氏体中,直至全部消失为止。当渗碳体完全溶解后,奥氏体中的碳浓度仍是不均匀的,原来存在渗碳体的区域碳浓度较高,因此,还需要继续延长保
5、温时间,才能获得成分均匀的单相奥氏体。第一讲第一讲 钢的热处理基础知识钢的热处理基础知识如果保温时间过长或温度过高,会导致奥氏体的晶粒急剧长大,冷却后的晶粒也粗大,这种现象称为过过热热。会使钢的力学性能下降,特别是强度和韧性变差。若加热温度更高,接近固相线时,在钢的晶粒边界上产生氧化或熔化,这种现象叫过过烧烧。过烧的钢力学性能很差,无法使用,只能报废。第一讲第一讲 钢的热处理基础知识钢的热处理基础知识影响奥氏体形成的因素影响奥氏体形成的因素随着钢中碳含量的增加,铁素体和渗碳体的界面总量增加,有利于加速奥氏体的形成。合金元素的影响,Ni、Co促进奥氏体的形成;Cr、Mn、Mo、V等阻碍奥氏体的形
6、成。影响奥氏体晶粒长大的因素影响奥氏体晶粒长大的因素(1)加热温度和保温时间。温度的影响较保温时间更显著。在一定温度下,随着保温时间的延长,奥氏体晶粒长大。(2)加热速度。加热速度越快,保温时间越短,越能获得细小的晶粒。因为加热速度大,奥氏体转变的过热度大,奥氏体形核率高,起始晶粒越细,高温下保温时间短,晶粒来不及长大,可以获得细晶组织。(3)化学成分的影响。碳含量,奥氏体长大倾向增加,但当碳含量超过一定限度时,奥氏体晶粒长大倾向反减小。因为碳含量达到一定限度时,钢中会出现二次渗碳体,对奥氏体晶粒的长大有阻碍作用。钢中加入适量形成难熔中间相的合金元素,如Ti、Zr、V、Al、Nb等,能强烈阻碍
7、奥氏体晶粒长大达到细化晶粒的目的,而Mn、P则有加速奥氏体晶粒长大倾向。第一讲第一讲 钢的热处理基础知识钢的热处理基础知识珠光体珠光体pearlite珠光体是奥氏体发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片状珠光体。用符号P表示,含碳量为wc0.77。在珠光体中铁素体占88%,渗碳体占12%。由于铁素体的数量大大多于渗碳体,所以铁素体层片要比渗碳体厚得多。在球化退火条件下,珠光体中的渗碳休也可呈粒状,其组织是在铁素体基体上分布颗粒状Fe3C。这样的珠光体称为粒状珠光体。相对于相同成分的钢,粒状珠光体比片状珠光体具有较少的相界面,因而其
8、硬度、强度较低,但塑性、韧性较高。粒状珠光体往往是高碳钢切削加工前要求获得的组织状态。第一讲第一讲 钢的热处理基础知识钢的热处理基础知识T8钢 片状珠光体珠光体的性能介于铁素体和渗碳体之间,强韧性较好。其抗拉强度为750 900MPa,180 280HBS,伸长率为20 25%,冲击功为24 32J。力学性能介于铁素体与渗碳体之间,强度较高,硬度适中,塑性和韧性较好。第一讲第一讲 钢的热处理基础知识钢的热处理基础知识马氏体马氏体(martensite)典型的马氏体组织典型的马氏体组织黑色片状和针状物为马氏体,白色区黑色片状和针状物为马氏体,白色区域为残余奥氏体域为残余奥氏体Fe-8Al-2c磁
9、钢淬火,磁钢淬火,4硝酸侵硝酸侵 400马氏体最初是在钢(中、高碳钢)中发现的:将钢加热到一定温度(形成奥氏体)后经迅速冷却(淬火),得到的能使钢变硬、增强的一种淬火组织。许多有色金属、合金以及陶瓷材料等也发现了马氏体相变。马氏体转变是强化金属材料的重要手段之一。最先由德国冶金学家 Adolf Martens(1850-1914)于19世纪90年代在一种硬矿物中发现。马氏体的三维组织形态通常有片状(plate)或者板条状(lath),但是在金相观察中(二维)通常表现为针状(needle-shaped),这也是为什么在一些地方通常描述为针状的原因。马氏体的晶体结构为体心四方结构(BCT)。中高碳
10、钢中加速冷却通常能够获得这种组织。高的强度和硬度是钢中马氏体的主要特征之一。20世纪以来,对钢中马氏体相变的特征累积了较多的知识,又相继发现在某些纯金属和合金中也具有马氏体相变,如:Ce、Co、Hf、Hg、La、Li、Ti、Tl、Pu、V、Zr、和Ag-Cd、Ag-Zn、Au-Cd、Au-Mn、Cu-Al、Cu-Sn、Cu-Zn、In-Tl、Ti-Ni等。目前广泛地把基本特征属马氏体相变型的相变产物统称为马氏体。T10钢淬火 颗粒状碳化物(白)+隐针马氏体(灰)+残余奥氏体(白色基体)45钢淬火获得的混合马氏体(板条+针状)组织+残余奥氏体 1000马氏体的性能特点马氏体的性能特点(1)高强度
11、和高硬度(2)韧性和塑性相对较差,板条马氏体的相对韧性与塑性比片状马氏体好。贝氏体贝氏体bainite30年代初美国人ECBain等发现低合金钢在中温等温下可获得一种高温转变及低温转变相异的组织后被人们称为贝氏体。该组织具有较高的强韧性配合。在硬度相同的情况下贝氏体组织的耐磨性明显优于马氏体,因此在钢铁材料中基体组织获得贝氏体是人们追求的目标。贝氏体等温淬火:是将钢件奥氏体化,使之快冷到贝氏体转变温度区间(260400)等温保持,使奥氏体转变为贝氏体的淬火工艺,有时也叫等温淬火。一般保温时间为3060min。贝氏体;又称贝茵体。钢中相形态之一。钢过冷奥氏体的中温(350550)转变产物,-Fe
12、和Fe3C 的复相组织。贝氏体转变温度介于珠光体转变与马氏体转变之间。在贝氏体转变温度偏高区域转变产物叫上贝氏体(up bai-nite),其外观形貌似羽毛状,也称羽毛状贝氏体。冲击韧性较差,生产上应力求避免。在贝氏体转变温度下端偏低温度区域转变产物叫下贝氏体。其冲击韧性较好。为提高韧性,生产上应通过热处理控制获得下贝氏体。羽毛状为上贝氏体,白色基体为马氏体16Mn钢500等温+10%盐水淬火T10钢300等温淬火,下贝氏体(B下),黑色针状为下贝氏体,白色基体为马氏体,白色颗粒为碳化物过过冷奥氏体的冷奥氏体的转变转变等温转变等温转变钢经加热形成奥氏体后,冷却到相变点以下的不同温度区间内等温保
13、持时,过冷奥氏体发生相变,形成不同的相。如果在不同温度等温保持,记下开始相变和终止相变的时间,在以温度为纵坐标,以时间的对数值为横坐标的图上分别联成曲线,就绘成奥氏体等温转变图。这个图的曲线因钢的成分不同而不同,奥氏体化温度和钢的晶粒度对它也有影响。等温转变曲线,即TTT曲线(Ttime,Ttemperature,Ttransformation),可综合反映过冷奥氏体在不同过冷度下等温温度、保持时间与转变产物所占的百分数(转变开始及转变终止)的关系曲线,又称为“C曲线”。等温转变产物及性能:用等温转变图可分析钢在A1线以下不同温度进行等温转变所获的产物。根据等温温度不同,其转变产物有珠光体型和
14、贝氏体型两种。高温转变高温转变:转变温度范围为A1550,获片状珠光体型(F+P)组织。依转变温度由高到低,转变产物分别为珠光体、索氏体、托氏体,片层间距由粗到细。其力学性能与片层间距大小有关,片层间距越小,则塑性变形抗力越大,强度和硬度越高,塑性也有所改善。中温转变中温转变:转变温度范围为550MS,此温度下转变获贝氏体型组织,贝氏体型组织是由过饱和的铁素体和碳化物组成的,分上贝氏体和下贝氏体。550350范围内形成的贝氏体称为上贝氏体,金相组织呈羽毛状;350MS范围内形成的贝氏体称为下贝氏体,金相组织呈黑色针状或片状,下贝氏体组织通常具有优良的综合力学性能,即强度和韧性都较高。等温转变温
15、度组织性能变化规律:等温转变温度越低,其转变组织越细小,强度、硬度也越高。下面列出了转变类型 转变温度 转变产物 符号 显微组织特征 硬度HRC 高温转变高温转变Ac1650 珠光体 P 粗片状铁素体与渗碳体混合物 HRC25650600 索氏体 S 600倍光学金相显微镜下才能分辨的细片状珠光体 HRC2535600550 托氏体 T 在光学金相显微镜下已无法分辨的极细片状珠光体 HRC3540中温转变中温转变550350 上贝氏体 B上 羽毛状组织 HRC4045350Ms 下贝氏体 B下 黑色针状或称竹叶状组织 HRC4555过冷奥氏体连续冷却转变曲线(过冷奥氏体连续冷却转变曲线(CCT
16、曲线)曲线)许多热处理工艺是在连续冷却过程中完成的,如炉冷退火、空冷正火、水冷淬火等。在连续冷却过程中,过冷奥氏体同样能进行等温转变时所发生的几种转变,即:珠光体转变、贝氏体转变和马氏体转变等,而且各个转变的温度区也与等温转变时的大致相同。在连续冷却过程中,不会出现新的在等温冷却转变时所没有的转变。但是,奥氏体的连续冷却转变不同于等温转变。因为,连续冷却过程要先后通过各个转变温度区,因此可能先后发生几种转变。而且,冷却速度不同,可能发生的转变也不同,各种转变的相对量也不同,因而得到的组织和性能也不同。所以,连续冷却转变就显得复杂一些,转变规律性也不像等温转变那样明显,形成的组织也不容易区分。过
17、冷奥氏体等温转变的规律可以用C曲线来表示出来。同样地,连续冷却转变的规律也可以用另一种C曲线表示出来,这就是“连续冷却C曲线”,也叫作“热动力学曲线”。根据英文名称字头,又称为“CCT(Continuous Cooling Transformation)曲线曲线”它反映了在连续冷却条件下过冷奥氏体的转变规律,是分析转变产物组织与性能的依据,也是制订热处理工艺的重要参考资料。20 世纪50 年代以后,由于实验技术的发展,才开始精确地测量许多钢的连续冷却C曲线,直接用来解决连续冷却时的转变问题。以共析钢为例,用若干组共析钢的小圆片试样,经同样奥氏体化以后,每组试样各以一个恒定速度连续冷却,每隔一段
18、时间取出一个试样淬入水中,将高温分解的状态固定到室温,然后进行金相测定,求出每种转变的开始温度、开始时间和转变量。将各个冷速下的数据综合绘在“温度时间对数”的坐标中,便得到共析钢的连续冷却C曲线,珠光体转变区由三条曲线构成,左边一条是转变开始线,右边一条是转变终了线,下面一条是转变中止线。马氏体转变区则由两条曲线构成;一条是温度上限Ms线,另一条是冷速下线。从图可以看出:用CCT曲线定性说明共析钢连续冷却时的组织转变过共析钢的CCT曲线 亚共析钢的CCT曲线钢的普通热处理钢的普通热处理-退火退火钢的退火钢的退火 annealing 钢进行退火可以达到以下目的 (1)细化晶粒,均匀钢的成分及组织
19、,改善钢的力学性能或为以后的热处理作组织准备;(2)降低硬度,以便于切削加工或冷变形加工;(3)消除在前一道工序(如铸造、锻造、轧制)中所产生的应力,防止变形和开裂。退火的种类退火的种类 将组织偏离平衡状态的钢加热到适当温度,保温到一定时间,然后缓慢冷却(随炉冷却),获得接近平衡状态组织的热处理工艺。钢的退火工艺种类很多,根据加热温度可分为两大类:一类是在临界温度(Ac1或Ac3)以上的退火,又称为相变重结晶退火,包括完全退火、不完全退火、球化退火和扩散退火等;另一类是在临界温度以下的退火,包括再结晶退火及去应力退火等。钢的普通热处理钢的普通热处理-退火退火退火的种类退火的种类 1 完全退火和
20、等温退火 完全退火又称重结晶退火,一般简称为退火,这种退火主要用于亚共析成分的各种碳钢和合金钢的铸,锻件及热轧型材,有时也用于焊接结构。将亚共析钢加热到AC3以上30-50,保温一定时间,使组织完全奥氏体化后缓慢冷却,以获得接近平衡组织的退火工艺。一般常作为一些不重工件的最终热处理,或作为某些工件的预先热处理。过共析钢不宜采用完全退火,因为过共析钢加热到ACCm以上,在缓慢冷却的过程中将析出网状的二次渗碳体,同时由于奥氏体晶粒的粗大,使钢的力学性能变坏。钢的普通热处理钢的普通热处理-退火退火退火的种类退火的种类 2.不完全退火 将钢加热到AC1和AC3(或ACm)之间,经保温并缓慢冷却,获得近
21、平衡组织,称之为不完全退火。如果不必要通过完全重结晶去改变铁素体与珠光体的分布及晶粒度,则总是采用不完全退火代替完全退火。3.等温退火 由于完全退火所需时间长,对某些奥氏体稳定的合金钢。常需要数十小时,甚至几天时间。常采用等温退火代替完全退火。等温退火就是将钢加热到AC1或AC3温度以上,保温一段时间,较快的冷却到珠光体温区某一温度,并等温保持使奥氏体转变为珠光体型组织,然后在空气中冷却的工艺。钢的普通热处理钢的普通热处理-退火退火退火的种类退火的种类 4 球化退火 球化退火主要用于过共析的碳钢及合金工具钢(如制造刃具,量具,模具所用的钢种)。其主要目的在于降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬
22、火作好准备。将钢加热到AC1以上20-30,保温一定时间,以不大于50/h的冷却速度随炉冷却,使片状渗碳体转变为球状或粒状。注意,在球化退火前,钢的原始组织中如果有明显的网状二次渗碳体时,应先进行正火处理,以消除网状渗碳体。5.扩散退火 将钢加热到AC3(或ACCm)以上150-300,长时间保温,随炉冷却的处理工艺,主要是使钢中的各元素在奥氏体中进行充分扩散,达到成分均匀化。主要用来减少金属铸锭、铸件、锻坯等化学成分偏析或组织不均匀性。钢的普通热处理钢的普通热处理-退火退火 工具钢中的网状二次渗碳体组织(白色)+P先进行正火消除网状二次渗碳体,再进行球化退火处理T10球化退火 4%硝酸酒精腐
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