《机械制造基础》教学案卷课件.pptx
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1、2019-6-25,谢谢观赏,机械制造基础教学案卷,对象:交通运输 时间:201x沈阳农业大学 工程学院xx,2019-6-25,3 钢的热处理,3-1 概述3-2 钢在加热时的转变3-3 钢在冷却时的转变3-4 常用钢的热处理,2019-6-25,3-1 概述,随着工业生产和科学技术的不断发展,对钢铁材料的性能要求也越来越高。为了改善钢铁材料的性能,目前主要有两种途径:一是调整其化学成分,加入合金元素,研制新的合金材料;二是对其进行适当的热处理,以提高其机械性能。,2019-6-25,3-1 概述,钢的热处理(Heat treatment)是指将钢在固态下施以不同的加热、保温、冷却,改变其内
2、部(或表面的)组织,从而获得所需的性能的工艺过程。热处理应伴随固态相变和扩散。,2019-6-25,3-1 概述,热处理通常分为普通热处理(包括退火、正火、淬火、回火)、表面热处理(包括表面淬火、化学热处理)和特殊热处理(如磁场热处理、形变热处理)几种主要方法。,2019-6-25,3-1 概述,热处理可以消除上一工艺过程所产生的缺陷,为下一工艺过程创造条件,也可以直接提高工件使用性能,是充分发挥钢材潜力,提高产品质量、延长工件使用寿命的工艺方法。在机械制造中,多数零件,特别是重要的机械零件,如齿轮、传动轴、轴承、弹簧、工磨具等均需进行热处理。,2019-6-25,3-1 概述,热处理都是由加
3、热、保温和冷却三个阶段组成。,图3-1钢的热处理工艺曲线,2019-6-25,3-2 钢在加热时的转变,在 Fe-Fe3C相图中,A1、A3和Acm是碳钢在极其缓慢的加热或冷却时的转变温度,是平衡临界点。在实际生产中,不可能极其缓慢地加热和冷却,因此不可能在平衡临界点进行组织转变。实际加热时各临界点用Ac1、Ac3和Accm线表示,而实际冷却时各点临界位置分别用Ar1、Ar3和Arcm线表示。,2019-6-25,3-2 钢在加热时的转变,S,A,温度/,E,P+F,C100,A+Fe3C,A+F,Ac1,A1,Ar1,A3,Ar3,Ac3,Accm,Acm,Arcm,P+Fe3C,图3-2
4、碳素钢加热冷却温度临界点,2019-6-25,3-2 钢在加热时的转变,一、奥氏体的形成 将共析钢加热到Ac1时便发生珠光体向奥氏体的转变。奥氏体的形成过程分三个阶段,如下图,成分均匀化,2019-6-25,3-2 钢在加热时的转变,A 奥氏体形核与核长大 在珠光体团界面(P/P)及铁素体渗碳体界面(F/Fe3C)形成奥氏体晶核,并逐步张大形成奥氏体晶粒。,2019-6-25,3-2 钢在加热时的转变,B 残余渗碳体继续溶入奥氏体 由于渗碳体的晶体结构及碳含量都与奥氏体差别很大,故铁素体向奥氏体的转变速度比渗碳体向奥氏体的溶解要快,因此在铁素体全部消失以后,仍有部分渗碳体未溶解,随着保温时间延
5、长,残余渗碳体不断溶入奥氏体,直至全部消失为止。,2019-6-25,3-2 钢在加热时的转变,C 奥氏体均匀化 由于原来珠光体中的碳主要集中在渗碳体中,故当残余渗碳体完全溶解后,奥氏体中碳浓度仍是不均匀的,原先渗碳体的地方碳浓度较高,而原来铁素体的地方碳浓度较低,只有继续延长保温时间,通过碳原子的扩散才能获得均匀的奥氏体。,2019-6-25,3-2 钢在加热时的转变,亚共析碳钢和过共析碳钢的奥氏体化过程:首先是珠光体转变为奥氏体,然后是铁素体或渗碳体继续向奥氏体转变或溶解,最后得到单相奥氏体组织。,2019-6-25,3-2 钢在加热时的转变,(二)奥氏体晶粒的长大 奥氏体晶粒形成后,继续
6、加热或保持恒温,它们将聚集长大,即由小晶粒合并为较粗大的晶粒。由热力学原理可知,这是一种必然发生的过程,因为晶粒合并将使晶界总面积减少,从而使总晶界能降低。,2019-6-25,3-3 钢在冷却时的转变,钢在冷却时的转变加热钢使其奥氏体化只是热处理第一步,而冷却过程则是热处理的关键一步。在热处理生产中,奥氏体冷却时发生转变的温度通常都低于临界点,即有一定的过冷度。,2019-6-25,3-3 钢在冷却时的转变,为了了解奥氏体在冷却过程的相变规律,通常采用两种方法:第一种是把钢加热到奥氏体化后,快速冷却到A1以下,在不同过冷度下等温,测定奥氏体的转变过程,绘出奥氏体等温转变曲线。,2019-6-
7、25,3-3 钢在冷却时的转变,第二种是在不同冷却速度(如炉冷、空冷、油冷、水冷)的连续冷却过程中测定奥氏体的转变过程,绘出奥氏体连续冷却转变曲线。这两种曲线能正确说明奥氏体的冷却条件与组织转变间的相互关系,是热处理的理论基础。,2019-6-25,3-3 钢在冷却时的转变,一、过冷奥氏体等温转变动力学-TTT曲线(Time Temperature Transform)。转变动力学研究转变量与转变温度和时间的关系,以及影响这种关系的因素。将奥氏体后的共析钢急冷至A1以下的某个温度,并在该温度下保温,设法测定过冷奥氏体转变量与时间的关系,即可绘出等温转变动力学曲线。,2019-6-25,3-3
8、钢在冷却时的转变,在若干不同温度下测得若干不同动力学曲线,分别截取转变开始和转变终了(或终止)所需的时间,即可绘出这种钢的等温转变图,简称T T T曲线,亦称“C曲线”。,2019-6-25,3-3 钢在冷却时的转变,A转变量,bf,cf,af,时间/s,图3-4 共析钢TTT曲线,图中A1以上是奥氏体稳定区域。A1以下转变开始线(图中as、bs、cs的连线,称奥氏体转变开始线),以左的区域奥氏体处于不稳定状态,经过一段时间孕育期(以转变开始线与纵坐标轴之间的距离来表示),它将发生转变,转变完毕形成的线段(图中af、bf、cf的连线)称奥氏体转变终了线。,在孕育期暂时存在的、处于不稳定状态的奥
9、氏体,称为过冷奥氏体,2019-6-25,3-3 钢在冷却时的转变,图中A1以上是奥氏体稳定区域。A1以下转变开始线(图中as、bs、cs的连线,称奥氏体转变开始线)以左的区域奥氏体处于不稳定状态,经过一段时间孕育期(以转变开始线与纵坐标轴之间的距离来表示)后,它将发生转变,转变完毕形成的线段(图中af、bf、cf的连线)称奥氏体转变终了线。,2019-6-25,3-3 钢在冷却时的转变,在孕育期暂时存在的、处于不稳定状态的奥氏体,称为过冷奥氏体(Supercooled austenite)。过冷奥氏体在不同温度下等温转变所需的孕育期是不同的。随转变温度降低,孕育期先逐渐缩短,然后又逐渐变长,
10、在550左右孕育期最短,过冷奥氏体最不稳定,它的转变速度最快,这里称为C曲线的“鼻尖”。,2019-6-25,3-3 钢在冷却时的转变,A1下转变终止线以右区域为转变产物区 在转变开始线和转变终止线之间为过冷奥氏体和转变产物共存区。图中水平线Ms为马氏体转变开始温度线,Mf为马氏体转变终止温度。,2019-6-25,3-3 钢在冷却时的转变,按温度的高低和组织形态,过冷奥氏体的转变可以分为三种:550以上为珠光体转变,Ms线以下为马氏体转变,550至Ms线之间为贝氏体转变。,2019-6-25,3-3 钢在冷却时的转变,二、过冷奥氏体转变产物特点、形成条件及力学性能 1、珠光体(1)粗大片壮珠
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