热处理四把火基础与总结ppt课件.ppt
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1、2023/1/9,1,第一节 概述,一、热处理的定义,保温,钢的热处理,加热,冷却,热处理工艺曲线,组 织,性 能,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,2,二、热处理的应用范围,三、热处理的分类,热处理,普通热处理,表面热处理,淬火 回火,表面淬火,化学热处理,感应加热淬火,火焰加热淬火,渗碳 渗氮碳氮共渗等,钢的热处理,退火 正火,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,3,Ac3,A3,钢的热处理,为了使钢件在热处理后获得所需的性能,对于大多数热处理工艺,都要将钢件加热到高于临界点的温度,以获得全部(或部分)奥氏体组织
2、并使之均匀化,这个过程称为“奥氏体化”。,第二节 钢在加热时的转变,一、转变温度(transformation temperature),Acm,Arcm,Accm,A1,Ar1,Ac1,Ar3,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,4,晶界相界形核理论,钢的热处理,二、奥氏体的形成,显然,奥氏体的形成必须进行晶格的改组和铁、碳原子的扩散。其基本过程是通过以下四个阶段来完成的。,1 基本过程(共析碳钢),A晶核形成,A晶粒长大,残余Fe3C溶解,A成分均匀化,Fe3C,F,A,问题?,1)扩散型的转变2)是通过形核和长大过程来实现的,绪 论,第二章,第三章,
3、第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,5,钢的热处理,2 影响奥氏体形成的因素,形核(处所)、长大(D)两个点,1)加热温度 TDA的形成速度,2)加热速度 V加热 A形成时间 A的形成速度,3)原始组织 钢中的原始组织细相界面A形成速度,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,6,钢的热处理,三、奥氏体晶粒度及对力学性能的影响,1 奥氏体晶粒度,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,7,钢的热处理,钢的本质晶粒度示意图,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,8,钢的热处理,2
4、 奥氏体晶粒大小钢的性能影响,1)奥氏体晶粒均匀细小,热处理后钢的力学性能提高,2)粗大的奥氏体晶粒(过热)在淬火时容易引起工件产生较大的变形甚至开裂,热处理的前提条件,细小的A,性能提高,严格控制 T、,细小的产物,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,9,钢的热处理,一、钢在热处理时的冷却方式,保温,时间,温度,临界温度,连续冷却,等温冷却,第三节 钢在冷却时的转变,加热,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,10,钢的热处理,二、过冷奥氏体的等温冷却转变,1 过冷奥氏体等温冷却转变曲线(TTT)的建立,A1,共析钢,
5、的C 曲线,A,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,11,转变产物区,2 共析钢的C曲线分析,1)图形分析,Ms,Mf,230,550,-50,转变开始线,转变终了线,过冷奥氏体区,转变进行区,(2)过冷A体的孕育期(稳定性),(3)等温温度不同,转变产物也不同,(1)点、线、区,高温转变区扩散型转变 P 转变,中温转变区半扩散型转变贝氏体(B)转变,低温转变区非扩散型转变马氏体(M)转变,2023/1/9,12,2)过冷奥氏体转变产物及性能,珠光体型转变(F+Fe3C),珠光体 P 5-25HRC 500X,索氏体 S 25-35HRC 1000X,屈氏
6、体 T 35-40HRC 电镜,贝氏体型转变(非平衡C%的F+碳化物),马氏体型转变(C在-Fe中的过饱和固溶体),上贝氏体 B上 35-45HRC,下贝氏体 B下 50-60HRC,2023/1/9,13,钢的热处理,(1)M体的转变特点,在一个温度范围内连续冷却完成,转变速度极快,即瞬间形核与长大,非扩散转变,M与原A的成分相同,比容最大,(4)M体的性能,A中C%,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,(2)M体的晶体结构,2023/1/9,14,P型+F,P型+F,AF,AFe3C,P型+Fe3C,先共析线,与共析钢C曲线的区别,2023/1/9,15,3、影响C曲线
7、的因素,1)A体中的化学成分,(2)A体中Me%,(1)A体中C%,2)A体的状态,(2)第二相利于过冷A体转变稳定性C曲线左移,钢的热处理,(1)T、A体成份均匀性,晶粒晶界面积,不利于过冷A体转变稳定性C曲线右移,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,16,钢的热处理,三、过冷奥氏体的连续冷却转变(CCT曲线),过冷A体的连续转变曲线一般很难建立(因为时间,温度 总在变化,转变点不易测出来,所以通常用等温转变曲线(C曲线)来定性说明连续冷却转变的情况。,无贝氏体转变!,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,17,P型,
8、M+A,M+A+P,钢的热处理,四、过冷奥氏体等温冷却转变曲线的应用,Vk,V1=5.5/s 炉冷 P,1 可估计临界冷却速度VK的大小(获得M体的最小冷速),2 冷速产物性能,(转变产物由冷却曲线与C曲线相 交的位置决定)。,3 为制定HT工艺提供了依据,退火,V2=20/s 空冷 S 正火,V3=33/s 油淬 T+M+A,V4 138/s 水淬 M+A,V1,V2,V3,V4,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,18,钢的热处理,第四节 钢的热处理工艺,HT工艺是以原理为基础,具体的制定:(1)加热温度(2)保温时间(3)冷却方式(介质选定)等参数H
9、T工艺作为机械加工过程中的一个环节,其作用 不外乎两点。改善材料的加工工艺性 提高机件的耐用度(性能),零件要获得所需的性能,相应的组织,加 热冷 却,热处理工艺,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,19,钢的热处理,一、普通热处理,预备热处理:退火 正火,最终热处理:淬火 回火,一般零件的加工工艺路线:,预备热处理的目的:(1)获设细小均匀的组织、消除内应力(2)调整硬度,便于机加工(HB170-250)(3)为最终HT做好组织准备,预备热处理,机械粗加工,最终热处理,机械精加工,绪 论,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第一章,2023/1/9,
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