毕业论文对热处理过程总变形及开裂问题的探讨.doc
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1、毕业论文题目:对热处理过程总变形及开裂问题的探讨学生姓名:陈 浩系别:机械工程系专业年级:10级预备技师模具制造与设计指导老师:陈 本 锋目录引言4一 热处理变形记开裂的原因21 热应力及其引起的变形52 组织应力及其引起的变形6二 影响变形及开裂的因素61. 刚的化学成分62. 刚的淬透性73. 刚的原始组织74. 淬火介质75. 零件的几何尺寸86. 淬火的方法8三 减少变形及开裂的措施81. 合理的选用钢材82. 合理的选择加热温度83. 合理锻造及预先热处理84. 合理设计工件的结构尺寸95. 采用合理的热处理工艺96. 采用正确的淬火操作方法107. 预备合理的加工余量108. 合理
2、的安排工艺路线109. 修改技术要求1110. 按变形频率调节加工尺寸12结束语13参考文献14引言变形是指零件在热处理时引起的形状和尺寸的偏差。变形是热处理较难解决的问题,要完全不变形时是不可能的,一般是把变形量控制在一定范围内。超过变形量时,只能用校正法校正。开裂是绝对要避免的,因为开裂零件无法挽救,只能当报废处理,这既浪费了材料与加工费用,又影响了生产,给国家造成损失。因此,分析研究金属热处理变形、开裂的原因,掌握其规律性,并找出减小变形、防止开裂的技术措施,具有十分重要的意义。对热处理过程中变形及开裂问题的探讨摘要:在热处理过程中变形与开裂是常见而又比较难解决的问题,对热处理变形的规律
3、的复杂性我们还没有彻底的认识和掌握。论文分析了热处理变形、开裂的原因,影响变形的因素以及减少热处理变形、防止开裂的一系列技术措施。关键词:热处理; 变形; 开裂; 热应力; 组织应力一、 热处理变形、开裂的原因工件的变形包括尺寸变化和形状变化二种。不论哪种变形,主要都是由于热处理时,工件内部产生的内应力所造成的,根据内应力的形成原因不同,可以分为热应力和组织应力。工件的变形就是这二种应力综合影响的结果,当应力大于屈服极限时就会发生永久变形,如果大于材料的强度工件就会开裂,下面对二种应力分别加以研究。1、热应力引起的变形刚件在加热和冷却过程中,将发生热胀冷缩的体积变化以及因组织转变时新旧相比容差
4、而产生的体积改变。零件加热到淬火温度时,屈服强度明显降低,塑性则大大提高。当应力超过屈服强度时,就会产生塑性变形,如果造成应力集中,并超过了材料的强度极限,就会使零件淬裂。导热性很差的高碳合金钢,如合金模具刚Cr12MoV、高速钢W18Cr4V 之类的工具钢、淬火加热温度很高,如不采用多次预热和缓慢加热,不但会造成零件的变形,而且会导致零件开裂而报废,此外,铸钢件和锻件毛胚,如果表层存在着一层脱碳层,由于表层和心部导热性能不同,在淬火加热较快时,也会产生热应力而引起变形。冷却时由于温差大,热应力是造成零件变形的主要原因。及冷热应力的二个特点:1零件表面产生压力,心部产生热效应。2大型轴类零件心
5、部的轴向参与拉应力特别大。对工件的影响:大型轴类零件如轧钢,因冷却后轴向参与拉应力很大,再加上心部往往存在气孔、夹杂、锻造裂纹等缺陷,故容易造成横向开裂。对于形状简单的小轴类零件,新产生的表面压应力可以提高其抗疲劳能力。实践证明,热应力引起工件变形的特点是和物体内部收到高的流体静压力的结果相似,它使平面变成凸面,直角变成钝角,长的方向变短,短的方向变长。如图1图1 框型铸件热应力的形成过程2、组织应力引起的变形如果金属制品在加热和冷却时发生相变,由于新旧相之间存在着结构和比容差异,制品各部分又难以同时发生相变,或者各部分的相变产物有所不同,也会引起应力,这种因组织结构转变不均匀而产生的应力称为
6、组织应力。制品在加热或冷却过程中发生的相变总是先从表层开始的,然后向心部发展,若相变时体积增大,先转变的表层膨胀将受到心部牵制。结果表层受压应力,心部受拉压力。若相变时体积变小,则表层为拉应力而心部为压应力。例如刚件淬火时,表层先发生马氏体转变,由于马氏体的比容大于母体奥氏体的比容,因而表面膨胀。但这种膨胀会受到心部的牵制,故表层受压应力,心部受拉应力,当心部也冷至马氏体转变点以下,心部发生马氏体转变而膨胀,但又受到表层的牵制,故此时心部受压应力,而表层受拉应力。组织应力有二个特点:1工件表面受拉应力,心部受拉应力。2靠近表面层,切向拉应力大于轴向拉应力。组织应力引起工件变形的特点与热应力相反
7、,使平面变凹,直角变成钝角,长的方向变长,短的方向变短。一句话使尖角变得突出,特别指出的是,试样表面的切向拉应力很大,较大的切向拉应力往往是零件产生纵向裂纹的主要原因。淬火零件的变形时热应力和组织应力综合作用的结果。除了内应力外,零件的变形还要原材料成分、工件的形状和介质冷却速度的影响,实际情况复杂很多,因此在解决实际问题时,要全面分析,指出起主导作用的是热应力还是组织应力,以便判定变形的趋势或裂纹产生的可能性,并采取各种措施予以控制或防止。二、影响变形及开裂的因素在实际生产中,影响热处理变形的因素有很多,其中主要包括钢的原始组织、化学成分、零件尺寸和形状、淬火介质的选择、淬火工艺钢的淬透型等
8、。1、钢的化学成分钢的化学成分中以含碳量对淬火变形的影响最大。随着钢中含碳量的升高,马氏体的质量体积增大,因组织转变而引起变化及因相变应力而引起的淬火变形便越大,但高碳钢由于残留奥氏体量的增加,抵消了一部分马氏体转变的膨胀作用,而体积变化相对减少。随着含碳量的增加,钢中马氏体转变点的温度也降低,这是开始马氏体转变,钢已处于降低温度,难以塑性变形,这也导致相变应力变形减小,热应力变形明显。概括起来可以得到以下结论:低碳钢中,由于淬火时质量变化较小,特别是淬透性差,故其淬火变形常以热应力为主,中碳钢中,因淬火时质量体积变化较大,淬透性也较低碳钢大,且MS点还比较高,故当零件尺寸较小淬火变形将以相变
9、应力变形为主;当然随着零件尺寸增大,硬度层深度减小,将会逐渐 过渡到以热应力为主。在高碳钢中,由于MS点较低,残留奥氏体较多,故淬火变形主要是热应力变形。合金元素太多会明显提高钢的淬透性,使MS点下降,残留奥氏体量增多,因此减少了相变应力;同时合金元素提高了钢的淬透性,可以在缓和的介质中淬火,减少了工件的热应力;另外由于合金元素的加入,提高了钢的屈服强度,因此显著得减少了淬火应力引起的变形。2、钢的淬透性钢的淬透性是指在规定条件下,决定钢材淬硬深度和硬度分布的特征。它是反映钢在淬火时,奥氏体转变为马氏体的难易程度。钢的淬透性与钢的临界冷却速度有密切的关系,临界冷却速度越低,钢的淬透性越好,降低
10、临界冷却速度的主要因素是钢的化学成分,例如合金钢的淬透性比碳钢好。淬透性好的钢,在淬火冷却时刻采用比较缓和的淬火介质,减少工件淬火的变形及开裂倾向。因此对于重要的、形状复杂的、大截面的零件应选择淬透性好的合金钢,经淬火及回火处理,既能获得所需要的力学性能,又能减少变形及开裂。3、钢的原始组织零件淬火前的组织状态对零件的淬火质量有很大的影响,如碳素工具钢、合金工具钢、轴承钢等,这些钢在锻造加工以后,必须进行球化退火,将片状珠光体变为球状珠光体,在淬火加热时,奥氏体晶粒不易长大,冷却时工件的变形和开裂倾向小。另外偏析现象和网状组织,对淬火后工件的变形特别是对长轴的弯曲变形影响很大。材料的本质晶粒度
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