与热处理有关的名词解释_法律-婚姻法.pdf
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1、学习必备 欢迎下载 与热处理有关的名词解释 金属 具有不透明、金属光泽 良好的导热和导电性并且其导电能力随温度的增高而减小,富有延性和展性等特性的物质。金属内部原子具有规律性排列的固体(即 晶体)。金属 合金 由两种或两种以上金属或金属与非金属组成,具有金属特性的物质。相 指金属或 合金 中化学成分相同、晶格结构相同,或原子聚集状态相同,并与其他部分之间有明确界面的独立均匀组成部分。组织 组织是指用肉眼可直接观察的,或用 放大镜、显微镜能观察分辨的材料内部微观形貌图像。固溶体 固溶体是一个(或几个)组元的原子(化合物)溶入另一个组元的晶格中,而仍保持另一组元的晶格类型的固态金属晶体,固溶体分间
2、隙固溶体和置换固溶体两种。固溶强化 由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点,使晶格发生畸变,使固溶体 硬度 和强度升高,这种现象叫固溶强化现象。学习必备 欢迎下载 化合物 合金组元间发生化合作用,生成一种具有 金属性能 的新的晶体固态结构。珠光体 机械混合物 机械混合物 由纯金属、固溶体、金属化合物这些合金的基本相按照固定比例构成的组织称为机械混合物。铁素体 碳在-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体。奥氏体 碳在-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体。渗碳体 碳和铁形成的稳定化合物(Fe3C)。珠光体 铁素体 和渗碳体组成的 机械混合物(Fe+Fe3C 含碳 0.77%)莱氏体 渗碳体和奥
3、氏体组成的机械混合物(含碳 4.3%)的增高而减小富有延性和展性等特性的物质金属内部原子具有规律性排列的固体即晶体合金金属由两种或两种以上金属或金属与非金属组成具有金属特性的物质相指金属或合金中化学成分相同晶格结构相同或原子聚集状态相同并与 材料内部微观形貌图像固溶体固溶体是一或几组元的原子化合物溶入另一组元的晶格中而仍保持另一组元的晶格类型的固态金属晶体固溶体分间隙固溶体和置换固溶体两种固溶强化由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点使晶格发 一种具有金属性能的新的晶体固态结构机械混合物珠光体机械混合物由纯金属固溶体金属化合物这些合金的基本相按照固定比例构成的组织称为机械混合物铁素体碳在体心立方
4、结构的铁中的间隙固溶体奥氏体碳在面心立方结构的铁学习必备 欢迎下载 热处理工艺的特点 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,钢铁显微组织复杂,可以通过热处理予以控制,所以钢铁的热处理是金属热处理的主要内容。另外,铝、铜、镁、钛等及其合金
5、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。金属热处理的工艺的介绍 热处理的工艺过程 热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,有时只有加热和冷却两个过程。这些过程互相衔接,不可间断。这个过程可以借助 陶瓷换热器 来实现,陶瓷换热器的生产工艺与窑具的生产工艺基本相同,导热性与抗氧化性能是材料的主要应用性能。它的原理是把 陶瓷散热器 放置在烟道出口较近,温度较高的地方,不需要掺冷风及高温保护,当窑炉温度1250-1450时,烟道出口的温度应是 1000-1300,陶瓷换热器回收余热可达到 450-750,将回收到的的热空气送进窑炉与燃气形成混合气进行燃烧,这样直接降低生
6、产成本,增加经济效益。陶瓷换热器 在金属换热器的使用局限下得到了很好的发展,因为它较好地解决了耐腐蚀,耐高温等课题,成为了回收高温余热的最佳换热器。经过多年生产实践,表明陶瓷换热器效果很好。它的主要优点是:导热性能好,高温强度高,抗氧化、抗热震性能好。寿命长,维修量小,性能可靠稳定,操作简便。是目前回收高温 烟气 余热的最佳装置。加热是热处理的重要 工序 之一。金属热处理的加热方法很多,最早是采用木炭和煤作为热源,进而应用液体和 气体燃料。电的应用使加热易于控制,且无环境污染。利用这些热源可以直接加热,也可以通过熔融的盐或金属,以至浮动粒子进行间接加热。金属加热时,工件暴露在空气中,常常发生氧
7、化、脱碳(即钢铁 零件 表面碳含量降低),这对于热处理后零件的表面性能有很不利的影响。因而金属通常应在 可控气氛 或保护气氛中、熔融盐 中和真空中加热,也可用涂料或包装方法进行保护加热。加热温度是热处理工艺的重要 工艺参数 之一,选择和控制加热温度,是保证热处理质量的主要问题。加热温度随被处理的 金属材料 和热处理的的增高而减小富有延性和展性等特性的物质金属内部原子具有规律性排列的固体即晶体合金金属由两种或两种以上金属或金属与非金属组成具有金属特性的物质相指金属或合金中化学成分相同晶格结构相同或原子聚集状态相同并与 材料内部微观形貌图像固溶体固溶体是一或几组元的原子化合物溶入另一组元的晶格中而
8、仍保持另一组元的晶格类型的固态金属晶体固溶体分间隙固溶体和置换固溶体两种固溶强化由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点使晶格发 一种具有金属性能的新的晶体固态结构机械混合物珠光体机械混合物由纯金属固溶体金属化合物这些合金的基本相按照固定比例构成的组织称为机械混合物铁素体碳在体心立方结构的铁中的间隙固溶体奥氏体碳在面心立方结构的铁学习必备 欢迎下载 目的不同而异,但一般都是加热到 相变温度 以上,以获得高温组织。另外转变需要一定的时间,因此当金属工件表面达到要求的加热温度时,还须在此温度保持一定时间,使内外温度一致,使显微组织转变完全,这段时间称为保温时间。采用高能密度加热和表面热处理时,加热速度
9、极快,一般就没有保温时间,而化学热处理的保温时间往往较长。冷却也是热处理工艺过程中不可缺少的步骤,冷却方法因工艺不同而不同,主要是控制冷却速度。一般退火的冷却速度最慢,正火 的冷却速度较快,淬火的冷却速度更快。但还因 钢种 不同而有不同的要求,例如空 硬钢 就可以用正火一样的冷却速度进行淬硬。热处理工艺的分类 金属热处理工艺大体可分为 整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。根据加热 介质、加热温度和冷却方法的不同,每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺。同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能。钢铁是工业上应用最广的金属,而且钢铁显微组织也最为复杂,因此钢铁热处
10、理工艺种类繁多。整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,获得需要的金相组织,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和 回火 四种基本工艺。整体热处理工艺的手段 退火 是将工件加热到适当温度,根据材料和工件 尺寸 采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的 工艺性能 和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。正火 是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。淬火 是将工件加热保温后,在水、油或其它无
11、机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬,但同时变脆。回火 为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于650的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为 回火。退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火与回火关系密切,常常配合使用,缺一不可。“四把火”随着加热温度和冷却方式的不同,又演变出不同的热处理工艺。为了获得一定的强度和韧性,把淬火和 高温回火 结合起来的工艺,称为 调质。某些合金淬火形成 过饱和固溶体 后,将其置于室温或稍高的适的增高而减小富有延性和展性等特性的物质金属内部原子具有规律性排列的固体即晶体合金金属由两种或两种以上金属或金属
12、与非金属组成具有金属特性的物质相指金属或合金中化学成分相同晶格结构相同或原子聚集状态相同并与 材料内部微观形貌图像固溶体固溶体是一或几组元的原子化合物溶入另一组元的晶格中而仍保持另一组元的晶格类型的固态金属晶体固溶体分间隙固溶体和置换固溶体两种固溶强化由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点使晶格发 一种具有金属性能的新的晶体固态结构机械混合物珠光体机械混合物由纯金属固溶体金属化合物这些合金的基本相按照固定比例构成的组织称为机械混合物铁素体碳在体心立方结构的铁中的间隙固溶体奥氏体碳在面心立方结构的铁学习必备 欢迎下载 当温度下保持较长时间,以提高合金的硬度、强度或电性磁性等。这样的热处理工艺称为
13、时效处理。把 压力加工 形变与热处理有效而紧密地结合起来进行,使工件获得很好的强度、韧性配合的方法称为 形变热处理;在负压气氛或真空中进行的热处理称为 真空热处理,它不仅能使工件不氧化,不脱碳,保持处理后工件表面光洁,提高工件的性能,还可以通入渗剂进行化学热处理。表面热处理是只加热工件表层,以改变其表层力学性能的金属热处理工艺。为了只加热工件表层而不使过多的热量传入工件内部,使用的热源须具有高的 能量密度,即在单位面积的工件上给予较大的热能,使工件表层或局部能短时或瞬时达到高温。表面热处理的主要方法有火焰淬火和 感应加热 热处理,常用的热源有氧乙炔或氧丙烷等火焰、感应电流、激光和电子束等。化学
14、热处理是通过改变工件表层化学成分、组织和性能的金属热处理工艺。化学热处理与表面热处理不同之处是后者改变了工件表层的化学成分。化学热处理是将工件放在含碳、氮或其它 合金元素 的介质(气体、液体、固体)中加热,保温较长时间,从而使工件表层渗入碳、氮、硼和铬等元素。渗入元素后,有时还要进行其它热处理工艺如淬火及回火。化学热处理的主要方法有渗碳、渗氮、渗金属。热处理是 机械零件 和工模具制造过程中的重要工序之一。大体来说,它可以保证和提高工件的各种性能,如耐磨、耐腐蚀等。还可以改善 毛坯的组织和应力状态,以利于进行各种冷、热加工。例如白口铸铁经过长时间 退火处理 可以获得 可锻铸铁,提高塑性;齿轮 采
15、用正确的热处理工艺,使用寿命可以比不经热处理的齿轮成倍或几十倍地提高;另外,价廉的碳钢通过渗入某些合金元素就具有某些价昂的 合金钢 性能,可以代替某些 耐热钢、不锈钢;工模具则几乎全部需要经过热处理方可使用。整体热处理工艺的手段的补充 一、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
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