汽车零件常用热处理.ppt
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1、汽车零件常用 热处理方法,知识讲座,目 录,前言1.铁碳相图和铁碳合金2.汽车零件常用金属热处理方法3.有关硬度方面的常识4.应用范例,前言,熟悉和了解汽车各种各样零件的不同热处理工艺方法,对汽车制造业的质量控制人员是至关重要的。为此,下面就一些常用的热处理工艺知识做一介绍,可能对大家的质检工作有所帮助。,前言,汽车零件金属热处理工艺通常有五种方法:退火与正火淬火回火、时效和和调质处理表面淬火化学热处理,1.铁碳相图和铁碳合金,钢(Steels)和铸铁(Cast irons)是应用最广的金属材料,虽然它们的种类很多,成分不一,但是它们的基本组成都是铁(Fe)和碳(C)两种元素。因此,学习铁碳相
2、图、掌握应用铁碳相图的规律解决实际问题是非常重要的。,1.铁碳相图和铁碳合金,Fe和C能够形成Fe3C,Fe2C 和FeC等多种稳定化合物。所以,Fe-C相图可以划分成Fe-Fe3C,Fe3C-Fe2C,Fe2C-FeC和FeC-C四个部分。由于化合物是硬脆相,后面三部分相图实际上没有应用价值(工业上使用的铁碳合金含碳量不超过5),因此,通常所说的铁碳相图就是Fe-Fe3C部分。,1.铁碳相图和铁碳合金,化合物Fe3C称为渗碳体(Cementite),是一种亚稳定的化合物,在一定条件下可以分解为Fe和C,C原子聚集到一起就是石墨。因此,铁碳相图常表示为Fe-Fe3C和Fe-石墨双重相图(图1)
3、。Fe-Fe3C相图主要用于钢,而Fe-石墨相图则主要用于铸铁的研究和生产。这里主要分析讨论Fe-Fe3C相图,Fe-石墨相图与此类似,只是右侧的单相是石墨而不是Fe3C。,1.铁碳相图和铁碳合金,图1 铁碳双重相图,1.铁碳相图和铁碳合金,横坐标为钢的含碳量;纵坐标为温度。由于Fe的晶体结构不同,C在Fe中的溶解度差别较大。碳在面心立方(FCC)的-Fe中的最大溶解度为2.11%,而在体心立方(BCC)的-Fe和-Fe中最大仅分别为0.0218%和0.09%。,1.铁碳相图和铁碳合金,图2 Fe-Fe3C相图,1.铁碳相图和铁碳合金,单相区5个相图中有5个基本的相,相应的有5个相区:液相区(
4、L)ABCD以上区域 固溶体区AHNA 奥氏体区()NJESGN 铁素体区()GPQ以左 渗碳体区(Fe3C)DFK直线,1.铁碳相图和铁碳合金,两相区7个7个两相区分别存在于两个相应的单相区之间:L+AHJBAL+BJECBL+Fe3CDCFD+HNJH+GPSG+Fe3CESKFCE+Fe3CPQLKSP,1.铁碳相图和铁碳合金,三相区3个包晶线水平线HJB(L+)共晶线水平线ECF(L+Fe3C)共析线水平线PSK(+Fe3C),1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,Fe-Fe3C相图包含三个恒温转变:包晶、共晶、共析。包晶转变发生在1495(水平线HJ
5、B)反应式为:,1.铁碳相图和铁碳合金,式中 L0.53含碳量为0.53%的液相;0.09含碳量为0.09%的固溶体;0.17含碳量为0.17%的固溶体,即奥氏体,是包晶转变的产物。含碳量在0.090.53%之间的合金冷却到1495时,均要发生包晶反应,形成奥氏体。,1.铁碳相图和铁碳合金,共晶转变发生在1148(水平线ECF),反应式为:共晶转变的产物是奥氏体与渗碳体的机械混合物,称为莱氏体,用符号Ld表示。凡是含碳量大于2.11%的铁碳合金冷却到1148时,都会发生共晶反应,形成莱氏体。,1.铁碳相图和铁碳合金,共析转变发生727(水平线PSK),反应式为:共析转变的产物是铁素体与渗碳体的
6、机械混合物,称为珠光体,用字母P表示。含碳量大于0.0218%的铁碳合金,冷却至727 时,其中的奥氏体必将发生共析转变,形成珠光体。,1.铁碳相图和铁碳合金,Fe-Fe3C相图中的ES、PQ、GS三条特性线也是非常重要的,它们的含义简述如下:ES线是碳在奥氏体中的溶解度曲线。奥氏体的最大溶碳量是在1148时,可以溶解2.11%的碳。而在727时,溶碳量仅为0.77%,因此含碳量大于0.77%的合金,从1148冷到727的过程中,将自奥氏体中析出渗碳体,这种渗碳体称为二次渗碳体(Fe3CII)。,1.铁碳相图和铁碳合金,PQ线是碳在铁素体中的溶解度曲线。727时铁素体中溶解的碳最多(0.021
7、8%),而在200仅可以溶解710-7%C。所以铁碳合金由727冷却到室温的过程中,铁素体中会有渗碳体析出,这种渗碳体称为三次渗碳体(Fe3CIII)。由于三次渗碳体沿铁素体晶界析出,因此对于工业纯铁和低碳钢影响较大;但是对于含碳量较高的铁碳合金,三次渗碳体(含量太少)可以忽略不计。,1.铁碳相图和铁碳合金,GS线是冷却过程中,奥氏体向铁素体转变的开始线;或者说是加热过程中,铁素体向奥氏体转变的终了线(具有同素异晶转变的纯金属,其固溶体也具有同素异晶转变,但其转变温度有变化)。,1.铁碳相图和铁碳合金,根据铁碳合金的含碳量及组织的不同,可以分为纯铁、钢和白口铁三类。,1.铁碳相图和铁碳合金,图
8、3 Fe-Fe3C合金分类,1.铁碳相图和铁碳合金,1.纯铁含碳量0.0218%,显微组织为铁素体。2.钢含碳量0.0218%2.11%,特点是高温组织为单相奥氏体,具有良好的塑性,因而适于锻造。根据室温组织的不同,钢又可以分为:亚共析钢(Hypo-eutectoid steel):含碳量0.0218%0.77%,具有铁素体+珠光体P的组织,且含碳量越高(接近0.77%),珠光体的相对量越多,铁素体量越少。共析钢(Eutectoid):含碳0.77%,组织是全部珠光体P。过共析钢(Hyper-eutectoid):含碳量0.77%2.11%,组织是珠光体P+渗碳体Fe3C。,1.铁碳相图和铁碳
9、合金,3.白口铁含碳量2.11%6.69%,特点是液态结晶时都有共晶转变,因而具有良好的铸造性能。但是即使在高温也是脆性材料,不能锻造。根据室温组织不同,白口铁又分为:亚共晶白口铁(Hypo-eutectic white iron):含碳2.11%4.30%,组织是珠光体P+渗碳体Fe3C+莱氏体Ld。共晶白口铁(Eutectic white iron):含碳4.30%,组织是莱氏体Ld。过共晶白口铁(Hyper-eutectic white iron):含碳4.3%6.69%,组织是渗碳体Fe3C+莱氏体Ld。,1.铁碳相图和铁碳合金,根据Fe-Fe3C相图,共析钢从液态冷却到室温要发生三次
10、组织转变:匀晶转变L(奥氏体),共析转变(+Fe3C)(珠光体P),中析出三次渗碳体(Fe3CIII)。具体转变过程见分解图4、5、6、7。室温下共析钢的组织组成全部为珠光体(可以忽略Fe3CIII)。图8是共析钢室温组织(珠光体)的金相照片。,1.铁碳相图和铁碳合金,图4,1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,即45号钢 45钢在液态到室温的冷却过程中将发生以下转变:匀晶转变L0.45L0.53+,包晶转变L0.53+0.45,同素异晶转变0.45+0.77,共析转变0.77(+Fe3C)。转变过程见分解图9、10、11、12、13。
11、,1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,室温下45钢的组织为:铁素体+珠光体P(+Fe3C)。45钢的实际室温组织照片见图14。所有亚共析钢的室温组织都是由铁素体和珠光体组成,区别仅在于相对量的差别:含碳量越高(越接近0.77%C),珠光体的量越多、铁素体的量越少。,1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,1.铁碳相图和铁碳合金,图16 60钢的室温组织,1.铁碳相图和铁碳合金,根据铁碳相图,共析钢加热到超过A1温度时,全部转变为奥氏体;而亚共析钢和过共析钢必须加热到A3和Acm以
12、上才能获得单相奥氏体。钢加热和冷却时发生相转变的温度。铁加热到910以上就变成为铁,如果再冷却到910以下又变为铁,此转变温度称为A3转变温度,,1.铁碳相图和铁碳合金,对于碳含量小于0.77铁碳合金,该转变温度随碳含量的增加而降低;碳含量为0.77时的转变温度称为A1转变温度;碳含量大于0.77时的转变温度称为Acm转变温度,该转变温度随碳含量的增加而升高。AC1和AC3代表加热时的转变温度,Ar1和Ar3代表冷却时的转变温度。这些转变温度简称为临界点,或叫临界温度。有时还把AC3称为上临界点。,1.铁碳相图和铁碳合金,钢的热处理多数需要先加热得到奥氏体,然后以不同速度冷却使奥氏体转变为不同
13、的组织,得到钢的不同性能。因此掌握热处理规律,首先要研究钢在加热时的变化。,1.铁碳相图和铁碳合金,钢淬火后的组织是马氏体及少量残余奥氏体,它们都是不稳定的组织,都有向稳定的组织(铁素体和渗碳体两相混合物)转变的倾向.但在室温下,原子活动能力很差,这种转变速度极慢.随着回火温度的升高,原子活动能力加强,组织转变便以较快的速度进行.由于组织的变化,钢的性能也发生相应的变化.,1.铁碳相图和铁碳合金,按回火温度的不同,回火时淬火钢的组织转变可分为四个阶段.1.80-200马氏体分解,当钢加热到约80时,其内部原子活动能力有所增加,马氏体中的过饱和碳开始逐步以碳化物的形式析出,马氏体中碳的过饱和程度
14、不断降低,同时,晶格畸变程度也减弱,内应力有所降低.这种出过饱和程度较低的马氏体和极细的碳化物所组成的组织,称为回火马氏体.,1.铁碳相图和铁碳合金,2.200-300残余奥氏体分解,当钢加热温度超过200时,马氏体继续分解,同时,残余奥氏体也开始分解,转变为下贝氏体或回火马氏体,到300时,残余奥氏体的分解基本结束.3.300-400渗碳体的形成,钢在回火的这一阶段,从过饱和固溶体中析出的碳化物转变为颗粒状的渗碳体(Fe3C).当温度达到400时,固溶体中过饱和的碳已基本完全析出,-Fe晶格恢复正常,由过饱和固溶体转变为铁素体.钢的内应力基本清除.,1.铁碳相图和铁碳合金,4.400以上渗碳
15、体的聚集长大,在第三阶段结束时,钢内形成了细粒状渗碳体均匀分布在铁素体基体上的两相混合物,随着回火温度的升高,渗碳体颗粒不断聚集而长大.根据混合物中渗碳体颗粒大小,可将回火组织分为二种:400-500内形成的组织,渗碳体颗粒很细小,称为回火屈氏体.温度升高到500-600时,得到细小的粒状渗碳体和铁素体的机械混合物,称为回火索氏体.,2.汽车零件常用金属热处理方法,2-1 退火处理钢的退火 将钢加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的,是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒,
16、提高钢的力学性能,减少残余应力;同时可降低硬度,提高塑性和韧性,改善切削加工性能。所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力,又为后续工序作好准备,故退火是属于半成品热处理,又称预先热处理。,2.汽车零件常用金属热处理方法,部分亚共析钢的完全退火温度:35 850-880C 炉冷 45 800-840C 炉冷 40Cr 830-850C 炉冷 65Mn 780-840C 炉冷 20 Cr 860-890C 炉冷,2.汽车零件常用金属热处理方法,去应力退火:去应力退火是为了消除由于塑性形变加工、焊接等而造成的以及铸件内存在的残余应力而进行的退火工艺。锻造、铸造、焊接以及切削加工后的工
17、件内部存在内应力,如不及时消除,将使工件在加工和使用过程中发生变形,影响工件精度。采用去应力退火消除加工过程中产生的内应力十分重要。去应力退火的加热温度低于相变温度A1,因此,在整个热处理过程中不发生组织转变。内应力主要是通过工件在保温和缓冷过程中消除的。,2.汽车零件常用金属热处理方法,为了使工件内应力消除得更彻底,在加热时应控制加热温度。一般是低温进炉,然后以100/h左右得加热速度加热到规定温度。焊接件得加热温度应略高于600。保温时间视情况而定,通常为24h。铸件去应力退火的保温时间取上限,冷却速度控制在(2050)/h,冷至300以下才能出炉空冷。,2.汽车零件常用金属热处理方法,2
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