qAAA第六章 钢的热处理.ppt
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1、qAAA第六章 钢的热处理 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望 6 1 钢在加热时的组织转变钢在加热时的组织转变一、奥氏体的形成一、奥氏体的形成 根据根据 Fe-Fe3C 相图,钢在加热时发生珠光体向奥氏相图,钢在加热时发生珠光体向奥氏体的转变,此转变过程称体的转变,此转变过程称奥氏体化奥氏体化。共析钢:共析钢:P A 亚共析钢:亚共析钢:P+F A+F A 过共析钢:过共析钢:P+Fe3C A+Fe3C A 热处理时应进行适当时间的保温。保温的目的是
2、使工热处理时应进行适当时间的保温。保温的目的是使工件各部分温度一致,组织转变充分均匀。件各部分温度一致,组织转变充分均匀。2二、二、奥氏体的晶粒度奥氏体的晶粒度1.奥氏体的晶粒的长大奥氏体的晶粒的长大 钢形成奥氏体后继续加热或保温,晶粒将会长大(此过程会钢形成奥氏体后继续加热或保温,晶粒将会长大(此过程会使晶界面积减小,降低能量,能自发进行)。使晶界面积减小,降低能量,能自发进行)。奥氏体的晶粒度对钢的力学性能有重要影响。奥氏体的晶粒度对钢的力学性能有重要影响。2.几个概念几个概念 起始晶粒度:奥氏体刚形成时的晶粒大小。起始晶粒度:奥氏体刚形成时的晶粒大小。实际晶粒度:在实际加热条件下的奥氏体
3、晶粒大小。实际晶粒度:在实际加热条件下的奥氏体晶粒大小。本质晶粒度:在规定加热条件下的奥氏体晶粒大小。本质晶粒度:在规定加热条件下的奥氏体晶粒大小。为比较不同钢的奥氏体晶粒长大的倾向,把不同钢种在规定为比较不同钢的奥氏体晶粒长大的倾向,把不同钢种在规定条件下加热保温(条件下加热保温(930,8h),比较其晶粒大小。),比较其晶粒大小。晶粒易长大的称本质粗晶粒钢,晶粒不易长大的称本质细晶晶粒易长大的称本质粗晶粒钢,晶粒不易长大的称本质细晶粒钢。粒钢。3三、影响奥氏体晶粒长大的主要因素三、影响奥氏体晶粒长大的主要因素1.加热温度越高,保温时间越长,则奥氏体晶粒越大。加热温度越高,保温时间越长,则奥
4、氏体晶粒越大。2.晶粒长大是一原子扩散的过程,在加热时钢的组织中若晶粒长大是一原子扩散的过程,在加热时钢的组织中若有未溶质点存在,则扩散阻力增大,故可阻碍奥氏体晶有未溶质点存在,则扩散阻力增大,故可阻碍奥氏体晶粒长大。粒长大。加热时未溶的碳化物质点可阻碍奥氏体晶粒长大,故加热时未溶的碳化物质点可阻碍奥氏体晶粒长大,故:碳化物形成元素可以细化晶粒,碳化物形成元素越碳化物形成元素可以细化晶粒,碳化物形成元素越 强,作用越显著。强,作用越显著。过共析钢在过共析钢在Ac1 Acm之间加热,可获得较细小的奥氏之间加热,可获得较细小的奥氏 体晶粒。体晶粒。46 2 钢在冷却时的组织转变钢在冷却时的组织转变
5、一、一、过冷奥氏体的等温转变曲线过冷奥氏体的等温转变曲线Time-Temperature-Transformation1.共析碳钢的过冷奥氏体的等温转共析碳钢的过冷奥氏体的等温转变曲线变曲线 (简称简称TTT曲线或曲线或C曲曲线)线)过冷奥氏体:在过冷奥氏体:在A1以下的奥氏体。以下的奥氏体。建立:实验方法,如右图。建立:实验方法,如右图。孕育期:孕育期:C曲线上曲线与纵轴间曲线上曲线与纵轴间的距离。在的距离。在550左右处孕育期左右处孕育期最短,过冷奥氏体最不稳定。此最短,过冷奥氏体最不稳定。此处称处称C曲线的鼻部。曲线的鼻部。52.转变产物及性能转变产物及性能珠光体型转变珠光体型转变发生在
6、鼻部以上(发生在鼻部以上(Ar1 550)产物为层片状的产物为层片状的 F 与与 Fe3C 机机械混合物,如右图所示。械混合物,如右图所示。随温度由高至低,层片由粗到随温度由高至低,层片由粗到细细,分别称为分别称为珠光体(珠光体(P)、索)、索氏体(氏体(S)、屈氏体()、屈氏体(T),),硬硬度逐渐升高,同时韧性也有改度逐渐升高,同时韧性也有改善。善。P、S、T的比较见下表:的比较见下表:名名 称称 代号代号 转变温度转变温度 片间距片间距m 硬度硬度HRC 珠光体珠光体 Pearlite P Ar1 650 0.4 0.7 25 索氏体索氏体 Sorbite S 650 600 0.25
7、0.4 35 25 屈氏体屈氏体 Troostite T 600 550 0.25以下以下 40 35 6贝氏体型转变贝氏体型转变 贝氏体贝氏体:bainite发生在鼻部以下(发生在鼻部以下(550Ms)产物也为产物也为F与与Fe3C机械混合物,机械混合物,随温度由高至低,分别称为随温度由高至低,分别称为:上贝氏体上贝氏体 B上上、下贝氏体、下贝氏体 B下下,其形貌、性能如下表所示:其形貌、性能如下表所示:名名 称称 符符 号号 形形 成成 温温 度度 形形 貌貌 性性 能能 上贝氏体上贝氏体 B上上 550 350 羽毛状羽毛状 HRC4050,韧性差韧性差 下贝氏体下贝氏体 B下下 350
8、 Ms 竹叶状竹叶状 HRC5055,韧性好韧性好 B下下具有优良的综合力学性能,生产实践中应用于要求高强韧具有优良的综合力学性能,生产实践中应用于要求高强韧性的工件(如工模具等)。性的工件(如工模具等)。7上贝氏体的形貌为羽毛状,如右图所示:下贝氏体的形貌为竹叶状,如右图所示:8马氏体型转变马氏体型转变产生:奥氏体急冷至产生:奥氏体急冷至Ms(约(约230)线以下,过冷度极大,)线以下,过冷度极大,转变趋势极大,奥氏体极快地由转变趋势极大,奥氏体极快地由 fcc 变成变成 bcc,而碳原子来,而碳原子来不及扩散,不及扩散,形成碳在形成碳在 Fe中的过饱和间隙固溶体,即马中的过饱和间隙固溶体,
9、即马氏体,氏体,Martensite (M)。形貌:决定于奥氏体的含碳量:形貌:决定于奥氏体的含碳量:当当Wc 1.0%时,全部形成针片状马氏体时,全部形成针片状马氏体 M片片;当当Wc 0.2%时,全部形成板条状马氏体时,全部形成板条状马氏体 M条条;当当0.2%Wc1.0%时,形成混合马氏体。时,形成混合马氏体。性能:因碳在性能:因碳在 Fe中的过饱和,晶格严重畸变,所以中的过饱和,晶格严重畸变,所以 M片片具有高硬度高强度,但塑性韧性低;具有高硬度高强度,但塑性韧性低;M条条具有较高硬度强度,塑性韧性也较好。具有较高硬度强度,塑性韧性也较好。9 板条状马氏体的形貌板条状马氏体的形貌 针片
10、状马氏体的形貌针片状马氏体的形貌 马氏体转变的主要特点马氏体转变的主要特点 转变驱动力极大,转变中无原子扩散,高速形成。转变驱动力极大,转变中无原子扩散,高速形成。转变总是进行不完全,存在残余奥氏体转变总是进行不完全,存在残余奥氏体 A。但碳素钢的残余奥氏体但碳素钢的残余奥氏体 少,可忽略。合金钢则不能忽略。少,可忽略。合金钢则不能忽略。在在Ms以下降温过程中形成,等温过程马氏体量不增加。以下降温过程中形成,等温过程马氏体量不增加。转变过程伴随体积膨胀,导致工件变形。转变过程伴随体积膨胀,导致工件变形。103.非共析碳钢非共析碳钢C曲线曲线亚共析碳钢的亚共析碳钢的C曲线还有一条曲线还有一条 A
11、F 转变线(转变线(F是先共析相);是先共析相);过共析碳钢的过共析碳钢的C曲线还有一条曲线还有一条 AFe3C 转变线(转变线(Fe3C是先是先共析相)共析相):114.合金元素对合金元素对C曲线的影响曲线的影响加热时,合金元素溶入奥氏体后一般都使加热时,合金元素溶入奥氏体后一般都使C曲线右移(钴曲线右移(钴元素除外),孕育期变长。这是合金元素提高钢淬透性的元素除外),孕育期变长。这是合金元素提高钢淬透性的理论根据。理论根据。某些合金元素使某些合金元素使C曲线出现二个鼻子。曲线出现二个鼻子。12二、过冷奥氏体的连续冷却转变曲线二、过冷奥氏体的连续冷却转变曲线Continuous Coolin
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