钢的热处理及工艺课件.pptx
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1、第第9,10章:钢的热处理及工艺章:钢的热处理及工艺 序序 返回返回9.1 钢在加热时的转变钢在加热时的转变1、奥氏体的形成过程奥氏体的形成过程2、影响、影响A形成的因素形成的因素T、v、成分、原始组织、成分、原始组织等等3、A晶粒大小及其影响因素晶粒大小及其影响因素9.2 钢在冷却时的转变钢在冷却时的转变9.3 钢的退火和正火钢的退火和正火 9.4 钢的淬火钢的淬火1、淬火加热温度、淬火加热温度2、淬火冷却介质、淬火冷却介质3、淬火冷却方法、淬火冷却方法 9.5 钢的回火钢的回火1、淬火钢的回火转变与回火组织、淬火钢的回火转变与回火组织2、回火钢的性能、回火钢的性能3、回火种类、回火种类4、
2、回火脆性、回火脆性9.6 钢的淬透性钢的淬透性1、淬透性的概念、淬透性的概念2、淬透性的测定及表示方法、淬透性的测定及表示方法3、淬透性曲线的应用、淬透性曲线的应用4、淬透性与机械设计、淬透性与机械设计9.7 钢的外表淬火钢的外表淬火1、感应加热外表淬火、感应加热外表淬火2、火焰加热外表淬火、火焰加热外表淬火9.8 钢的化学热处理钢的化学热处理 钢的热处理钢的热处理 序序1/2 2/2一、钢的热处理:根据钢在固态下组织转变的规律,通过不同的加一、钢的热处理:根据钢在固态下组织转变的规律,通过不同的加热、保温和冷却,以改变其内部组织结构,到达改善钢材性能的热、保温和冷却,以改变其内部组织结构,到
3、达改善钢材性能的一种中工工艺。一种中工工艺。热处理一般由加热、保温、冷却三阶段组成。热处理一般由加热、保温、冷却三阶段组成。热处理的特点:是只改变材料的内部组织,而工件外形及尺寸改变热处理的特点:是只改变材料的内部组织,而工件外形及尺寸改变很小或不发生改变。其基本工艺可以用热处理工艺曲线来表示。很小或不发生改变。其基本工艺可以用热处理工艺曲线来表示。热处理是一种与铸、锻、焊等加工过程密切相关的工艺,为了能够热处理是一种与铸、锻、焊等加工过程密切相关的工艺,为了能够消除或改善上述过程中出现的某些组织结构缺陷需要进行一定的消除或改善上述过程中出现的某些组织结构缺陷需要进行一定的热处理。热处理。热处
4、理的目的:改善工件的使用性能及工艺性能,并能充分挖掘材热处理的目的:改善工件的使用性能及工艺性能,并能充分挖掘材料的潜力,从而提高工件的寿命和力学性能,为缩小工件尺寸、料的潜力,从而提高工件的寿命和力学性能,为缩小工件尺寸、减轻重量提供可能性。减轻重量提供可能性。热处理的工艺参数:主要是加热速度、加热温度、保温时间和冷却热处理的工艺参数:主要是加热速度、加热温度、保温时间和冷却速度。速度。钢的热处理钢的热处理 序序2/2 返回返回二、热处理分类:二、热处理分类:1、通常的热处理工艺分为:退火、正火、淬火、回火;、通常的热处理工艺分为:退火、正火、淬火、回火;2、根据加热和冷却方法的不同分为:常
5、规热处理、化学热处理、根据加热和冷却方法的不同分为:常规热处理、化学热处理、外表热处理等多种热处理形式;外表热处理等多种热处理形式;3、根据热处理在工艺流程中的作用分为:、根据热处理在工艺流程中的作用分为:预备热处理:是为后序冷热加工和进一步热处理做准备,常为退预备热处理:是为后序冷热加工和进一步热处理做准备,常为退火、正火或调质处理。火、正火或调质处理。最终热处理:使工件到达使用性能要求。常采用淬火回火、外最终热处理:使工件到达使用性能要求。常采用淬火回火、外表热处理、化学热处理、形变热处理等。表热处理、化学热处理、形变热处理等。1、奥氏体的形成过程、奥氏体的形成过程 返回返回FPFCmAA
6、C3A3Ar3PSA1AC1Ar1EFArcmAcmACcmA成分均匀化成分均匀化C原子在原子在A中扩散中扩散点击看图点击看图2A形核在形核在F与与Cm的相界面上的相界面上A晶体长大晶体长大F向向A晶格重构、晶格重构、Cm溶解、溶解、C原子原子向向A中扩散中扩散剩余剩余Cm溶解溶解F晶格重构速度较快,先行消失晶格重构速度较快,先行消失一、钢的临界温度一、钢的临界温度在缓慢加热和冷却在缓慢加热和冷却时,其固态转变时,其固态转变的临界温度是由的临界温度是由相图决定。相图决定。二、加热时组织转二、加热时组织转变变是从室温组织转变是从室温组织转变为为A组织的过程,组织的过程,故也称为奥氏体故也称为奥氏
7、体化化A化。化。详述详述A化一般包括四个连化一般包括四个连续转变过程:续转变过程:A化详述化详述 返回返回一、共析钢的一、共析钢的A化:化:据相图,将共析钢加热到据相图,将共析钢加热到A1以上温度后以上温度后,P处于不稳定状态。处于不稳定状态。1、在、在F与与Cm的交界处产生的交界处产生A晶核,这是由于晶核,这是由于FCm相界面上相界面上 原子排列不规则以及碳浓度不均匀,为优先形核提供了有原子排列不规则以及碳浓度不均匀,为优先形核提供了有 利条件,即既有利于利条件,即既有利于Fe的晶格由的晶格由BCC变为变为FCC,又有利于,又有利于 Cm的溶解及碳向新生相的扩散;的溶解及碳向新生相的扩散;2
8、、A晶核长大的过程:晶核长大的过程:FeFe的连续转变和的连续转变和Cm向向A的的 不断溶解。实验说明:在不断溶解。实验说明:在A长大的过程中,长大的过程中,F比比Cm先消失。先消失。3、剩余、剩余Cm的不断溶入的不断溶入A,直至,直至Cm全部消失;全部消失;4、A中含碳量逐渐均匀化。中含碳量逐渐均匀化。二、亚共析钢、过共析钢的二、亚共析钢、过共析钢的A化:化:以及先共析以及先共析F或二次或二次Cm继续向继续向A转变或溶解的过程,只有转变或溶解的过程,只有 加热温度超过加热温度超过A3或或Acm后,才能全部转变或溶入后,才能全部转变或溶入A。3、A晶粒大小及其影响因素晶粒大小及其影响因素 返回
9、返回一、奥氏体晶粒度了解一、奥氏体晶粒度了解A形成所需的时间较短,形成所需的时间较短,A成分均匀化所需的时间较长。成分均匀化所需的时间较长。A形成后,在继续加热过程中形成后,在继续加热过程中A晶粒大小要发生变化,晶粒大小要发生变化,需要区别三种有关需要区别三种有关A晶粒度的概念:晶粒度的概念:1、A起始晶粒度:一般较小,难于测量,但通过快速起始晶粒度:一般较小,难于测量,但通过快速短时加热可获得细晶粒,对热处理工艺有重要意义。短时加热可获得细晶粒,对热处理工艺有重要意义。2、A实际晶粒度:是在具体条件下的晶粒大小,直接实际晶粒度:是在具体条件下的晶粒大小,直接影响钢的组织性能,具有重要的实际意
10、义。影响钢的组织性能,具有重要的实际意义。3、A本质晶粒度:是在规定的加热条件下本质晶粒度:是在规定的加热条件下93010C,38h所获得的所获得的A晶粒大小,它表示了晶粒大小,它表示了A晶粒在晶粒在高温时长大的倾向。高温时长大的倾向。14级为本质粗晶粒钢;级为本质粗晶粒钢;58级级为本质细晶粒钢。见图为本质细晶粒钢。见图2-62所示所示 二、影响二、影响A晶粒长大的因素晶粒长大的因素 A晶粒的长大是一自发过程:曲折晶界变为平直晶界,大晶粒晶粒的长大是一自发过程:曲折晶界变为平直晶界,大晶粒吞并小晶粒。吞并小晶粒。但凡影响但凡影响A过程的因素均影响过程的因素均影响A晶粒的长大:晶粒的长大:如加
11、热温度如加热温度T;加热速度加热速度v:越快,:越快,A的形成温度越高;的形成温度越高;保温时间保温时间:长。短。:长。短。未溶碳化物对晶界推移的阻碍作用:未溶碳化物对晶界推移的阻碍作用:合金元素除合金元素除Mn、P外一般均有阻碍作用;外一般均有阻碍作用;钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变返回 钢经加热获得钢经加热获得A组织,其最终性能是由随后的冷却所得到的组织来决定,因此组织,其最终性能是由随后的冷却所得到的组织来决定,因此控制控制A在冷却时的转变过程是获得所需性能的关键。深入研究在冷却时的转变过程是获得所需性能的关键。深入研究A在冷却时的转在冷却时的转变规律则需掌握变规律则需掌握A冷
12、却方式、过冷冷却方式、过冷A等温转变曲线、过冷等温转变曲线、过冷A连续冷却转变曲线连续冷却转变曲线等内容。等内容。补充等温转变曲线的建立补充等温转变曲线的建立A冷却方式分为:冷却方式分为:等温冷却等温冷却和和连续冷却连续冷却两种。两种。过冷过冷A等温转变曲线:综合反映过冷等温转变曲线:综合反映过冷A在不同过冷度下等温转变的过程,转变开始和终了在不同过冷度下等温转变的过程,转变开始和终了 时间、转变产物和转变量与温度和时间的关系曲线,又称为时间、转变产物和转变量与温度和时间的关系曲线,又称为C曲线。曲线。影响过冷影响过冷A等温转变等温转变C曲线或曲线或TTT曲线的因素曲线的因素:1、A碳浓度:亚
13、、过共析钢的先共析转变区;碳浓度:亚、过共析钢的先共析转变区;2、合金元素:除、合金元素:除Co、Cu之外,大多数溶入之外,大多数溶入A的合金元素都增大过冷的合金元素都增大过冷A的稳定性,使的稳定性,使C曲曲 线右移,其中有些合金元素线右移,其中有些合金元素Cr、W、Mo、V还使还使C曲线形状发生变化,曲线形状发生变化,使使C曲线分为两个局部形成两个鼻尖。假设以未溶碳化物存在时,降低过曲线分为两个局部形成两个鼻尖。假设以未溶碳化物存在时,降低过 冷冷A的稳定性,使的稳定性,使C曲线左移。曲线左移。3、A的原始组织、加热的原始组织、加热T、保温时间都会影响、保温时间都会影响A的晶粒度和均匀性,从
14、而影响的晶粒度和均匀性,从而影响C曲线形状。曲线形状。C曲线与曲线与CCT曲线的区别:曲线的区别:1、CCT曲线的位置比曲线的位置比C曲线靠右下方,过冷曲线靠右下方,过冷A转变的孕育区长,转变温度也低;转变的孕育区长,转变温度也低;2、在高温转变区,连续冷却转变往往得到混合组织,组织晶粒外细内粗,而等温转变的、在高温转变区,连续冷却转变往往得到混合组织,组织晶粒外细内粗,而等温转变的 产物为单一组织且均匀一致。连续冷却较难得到产物为单一组织且均匀一致。连续冷却较难得到B,M转变较完全。等温转变则相反。转变较完全。等温转变则相反。补充等温转变曲线的建立补充等温转变曲线的建立 返回返回等温冷却等温
15、冷却 返回返回C曲线:反映了转变产物与转变温度、时间之间的关系。1、三种组织转变A1550C为P区550C Ms为B区;Ms Mf为M区。AR的含义:参见组织形态图:2、过冷A转变分为三个区域:转变曲线以左;转变曲线之间;转变终了曲线。过冷A P开始形成 P形成中间 P形成结束P HRC1020S HRC2530T HRC3040B上 HRC4045B下 HRC5060贝氏体型贝氏体型马氏体型马氏体型珠你体型珠你体型240CMS(M始)Mf(M终了线)温度温度C时间/s三种组织转变三种组织转变 返回返回1 1、P P区:区:A A分解为分解为F F和和CmCm相间的片层状组织,是靠相间的片层状
16、组织,是靠FeFe与与C C原子长距离扩散迁移,原子长距离扩散迁移,F F 和和CmCm交替形核长大而形成的;随温度的降低,交替形核长大而形成的;随温度的降低,加大,过冷加大,过冷A A稳定性稳定性 变小,孕育期变短,变小,孕育期变短,P P的片间距变小,组织变细;的片间距变小,组织变细;A1 A1 650C 650C 为珠光体为珠光体P P;d=0.6-1d=0.6-1微米微米 P P区产物:区产物:650650 600C600C为索氏体为索氏体S S;d=0.25-0.3d=0.25-0.3 600 600 550C550C为屈氏体为屈氏体T;d=0.1-0.15T;d=0.1-0.152
17、 2、B B区:转变温度较低,区:转变温度较低,FeFe与与C C原子的扩散,转变产物的形态、性能及转变过程原子的扩散,转变产物的形态、性能及转变过程都与都与P P不同,是含过饱和碳的不同,是含过饱和碳的F F和和CmCm的非片层状混合物。按组织形态分为:的非片层状混合物。按组织形态分为:550 550 350C350C为为B B上上:是自原:是自原A A晶界向晶内生长的晶界向晶内生长的F F板条,具有羽毛状板条,具有羽毛状 B B区产物:区产物:的金相特征,条间有的金相特征,条间有CmCm。350 350 240C240C为为B B下下:呈一定角度的片状:呈一定角度的片状F F与其内部沉淀的
18、碳化物,显与其内部沉淀的碳化物,显 微镜下常呈色针状形态。微镜下常呈色针状形态。3 3、M M区:原子已不能进行迁移,只能进行无扩散型相变,母相成分不变,得到区:原子已不能进行迁移,只能进行无扩散型相变,母相成分不变,得到 M M组织,相变速度极快。组织,相变速度极快。M M其实是大量过饱和碳的其实是大量过饱和碳的 固溶体。固溶体。即使冷却到即使冷却到M M转变终了温度,也不能使所有转变终了温度,也不能使所有A A都转变成都转变成MM成为成为A AR R。M M区产物:板条区产物:板条M M:含:含C C量量0.2%0.2%;针状针状M M:含:含C C量量1.0%1.0%;介于;介于0.2
19、0.2 1.0%1.0%为混合为混合M M。组织形态图组织形态图 返回返回图5.20 上贝氏体与下贝氏体的电子显组织(a)上贝氏体(5000);(b)下贝氏体(10000)ab图5.19 上贝氏体与下贝氏体的光学金相组织(a)上贝氏体(1000);(b)下贝氏体(500)a b掌握掌握影响影响C曲线的因素曲线的因素 返回返回1 1、A A成分的影响成分的影响1 1含碳量对含碳量对C C曲线的影响曲线的影响;2 2合金元素对合金元素对C C曲线的影响:曲线的影响:改变位置:大多数会延缓过冷改变位置:大多数会延缓过冷A A的分解,使的分解,使C C曲线右移;曲线右移;改变形状:使改变形状:使P P
20、区与区与B B区分开区分开b b及及d d。甚至。甚至P P区消失如区消失如c c。2 2、A A状态的影响状态的影响A A晶粒度晶粒度细,则左移;组织不均匀细,则左移;组织不均匀左移;左移;T T等等 加热温度和保温时间:加热温度和保温时间:提高提高T T或延长保温时间,或延长保温时间,使使A A成分更为均匀,且成分更为均匀,且 由于由于A A晶粒的长大,晶晶粒的长大,晶 界面积减少,不利于界面积减少,不利于A A 晶粒的形核与长大,因晶粒的形核与长大,因 此提高了此提高了A A的稳定性,的稳定性,使使C C曲线右移。曲线右移。3 3、应力和塑性变形的影响、应力和塑性变形的影响 拉应力加速分
21、解,等向拉应力加速分解,等向 压应力则阻碍;塑变加速。压应力则阻碍;塑变加速。含碳量及合金元素对含碳量及合金元素对C曲线的影响曲线的影响 返回返回 图5.22 含碳量对C曲线的影响亚共析钢 共析钢 过共析钢过冷过冷A连续冷却转变曲线连续冷却转变曲线 返回返回钢在连续冷却过程中,钢在连续冷却过程中,只要只要 T与等温转变与等温转变的相同,则组织与性的相同,则组织与性能相似。能相似。1P+M1P+M;2S2S;3T3T;4T+M4T+M;5M+5M+少量少量A AR R;6M+6M+少量少量A AR R*对于碳钢而言,对于碳钢而言,条件条件3及及4也难以得也难以得到到B组织。组织。随炉冷却随炉冷却
22、空气中冷却空气中冷却风冷风冷油冷油冷水冷水冷转变终了线转变终了线转变转变开始线开始线VkMs时间时间温度温度A1临界冷速VK 图图5.24 共析钢的连续冷却速度对其组织与性能的影响共析钢的连续冷却速度对其组织与性能的影响 P、B、M相变相变参见参见P244-2641 P相变相变高温相变高温相变要点:珠光体形核的本质、领先相、相间沉淀等的机理解释要点:珠光体形核的本质、领先相、相间沉淀等的机理解释-普遍认普遍认可在可在A晶界上优先形核。晶界上优先形核。普遍被认可的相变机理:普遍被认可的相变机理:1.1 渗碳体和铁素体均可成为相变的领先相;渗碳体和铁素体均可成为相变的领先相;1.2 过共析钢以渗碳
23、体为领先相,亚共析钢则为过共析钢以渗碳体为领先相,亚共析钢则为F,共析钢则两相均可;,共析钢则两相均可;1.3 过冷度小时以渗碳体为领先相过冷度小时以渗碳体为领先相;过冷度大时铁素体为领先相过冷度大时铁素体为领先相.因未能直接实验验证,尚无定论。因未能直接实验验证,尚无定论。也有人认为也有人认为P相变是两个共析共生,其出发点是相变是两个共析共生,其出发点是 两相以相界面有机结合、有序配合;彼此间存在晶体学位向关系;相对量上具两相以相界面有机结合、有序配合;彼此间存在晶体学位向关系;相对量上具有一定的比例关系。认为有一定的比例关系。认为P是个整合体,是个整合体,P晶核是两相,否认领先相的存在。晶
24、核是两相,否认领先相的存在。其其P的形成可描述:的形成可描述:A贫碳区贫碳区+富碳区富碳区晶核晶核PF+Fe3CP团。团。P形成的分枝机制形成的分枝机制,见见P244图图9-15以渗碳体或以渗碳体或F为领先相机制右为领先相机制右图图HullMehl mechanism for pearlite initiationFormation of a binodule.Note that the formation of a in 2 b can catalyze the formation of u in both 1 and 2 c.Light micrograph of a series of
25、uninodules A and binodules B in a partially transformed eutectoidsteel.Note that pearlite initiation is almost exclusively at the grain boundaries.In addition,plete coverage of the boundaries has led to site saturation.The approximate positions of the grain boundaries are delineated by the heavy lin
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