钢的热处理及表面处理.ppt
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1、工程材料及成型技术,机械学院,第3章 钢的热处理及表面处理,材料成型系,第三章 钢的热处理及表面处理,改性处理,热处理,表面处理,普通热处理,退火、正火、回火、淬火,渗碳、渗氮碳氮共渗渗金属,特殊热处理,表面淬火,化学热处理,表面热处理,形变热处理真空热处理可控气氛热处理,表面强化表面防护,热喷涂气相沉积高能束强化,发蓝(高温碱性和酸性、常温发蓝)磷化(高温、中温低温和常温磷化)电镀(镀锌、镀铬等)化学镀着色装饰,第一节 钢的热处理原理,普通热处理(退火、正火、淬火和回火),表面热处理(表面淬火和化学热处理)。,加热、,保温,和冷却,改变组织(材料整体或表面),获得性能,的一种热加工工艺。,固
2、态金属或合金,在一定介质中,热处理,一、钢在加热时的组织转变加热时,实际转变温度往往要偏离平衡的临界温度,AC1、AC3、ACm等,冷却时,如Ar1、Ar3、Arm等,(一)奥氏体的形成过程 钢在加热时奥氏体的形成过程又称为奥氏体化。,有形核、长大和均匀化等过程,以共析钢的奥氏体形成过程为例,1、奥氏体的形核,2、奥氏体晶核的长大,3、残留渗碳体的溶解,4、奥氏体成分均匀化,奥氏体的形成,A,A 形核,A 长大,残留Fe3C溶解,A 均匀化,奥氏体长大示意图,过共析钢的加热过程:,亚共析钢的加热过程:,(二)奥氏体晶粒大小及其控制,1.晶粒大小的表示方法标准金相图片(标准评级图)评定晶粒大小的
3、级别.,分为8级,1级最粗,8级最细。,14级为粗晶粒度,,58级为细晶粒度。,2.奥氏体晶粒度的概念,实际晶粒度:实际条件得到的晶粒大小,本质晶粒度:用以表明奥氏体晶粒长大倾向的晶粒度称为。,标准试验方法:加热到93010,保温38h后测定奥氏体晶粒大小,,在14级,本质粗晶粒钢;在58级,本质细晶粒钢。,3.奥氏体晶粒大小对钢的力学性能的影响,1).奥氏体晶粒均匀细小,热处理后钢的力 学性能提高。,2).粗大的奥氏体晶粒在淬火时容易引起 工件产生较大的变形甚至开裂。,4.奥氏体晶粒大小的控制,加热速度,越快,d细小,过热度越大,钢的化学成分,无残Cm奥氏体中含碳量的增加,晶粒长大倾向增大,
4、Ti、Zr、V、Nb、Al等,碳化物和氮化物,阻碍晶界的迁移,本质细晶粒钢,Mn和P,促进奥氏体晶粒长大,加热温度与保温时间 T越高,t越长,,d粗大,,原子扩散,(一)钢在热处理时的冷却方式,二、钢在冷却时的组织转变,1、过冷奥氏体的高温转变(珠光体转变),Fe、C原子扩散-扩散型转变,A1550,等温冷却,1)珠光体的组织形态,(二)钢在连续冷却时的组织转变,按片间距的大小可将其分为三类:,600550片层极细的,托氏体(屈氏体),“T”。,650600 片层较细的,索氏体,“S”;,A1650片层较粗 珠光体,“P”,2)珠光体的力学性能片层间距越小,则强度和硬度越高,塑性和韧性也越好。
5、,珠光体形成示意图,2、过冷奥氏体的低温转变(马氏体转变),无扩散性相变(Fe、C原子失去扩散能力),马氏体(M)是碳在Fe中的过饱和固溶体,马氏体晶体结构,1)马氏体的组织形态,板条马氏体,a.板条马氏体,Wc:0.25%以下,低碳马氏体,板条马氏体内有高密度的位错缠结的亚结构,位错马氏体,两种基本形态:,针状马氏体,wc在0.25%1.0%之间两种马氏体的混合组织含碳量越高,板条状马氏体量越少,b.针状马氏体,当wc 1.0%时,亚结构主要是孪晶,孪晶马氏体,2)马氏体的力学性能,WC/%,含碳量,含碳量的增加而升高。,塑性和韧性,板条(位错)型,比片状(孪晶)型马氏体好得多,片状马氏体的
6、韧性低,脆性大,断面收缩率和断后伸长率都很低。,亚结构,硬度,3)马氏体转变的主要特点,无扩散性、速度极快10-7s,转变是在一个温度范围内进行的 在MsMf,转变不完全,多数钢的Mf点在室温以下,残余(留)奥氏体,常用Ar表示。,奥氏体含碳量对马氏体转变温度的影响,奥氏体含碳量对残余奥氏体数量的影响,3、过冷奥氏体的中温转变(贝氏体转变),Ms点(230-550),C原子扩散半扩散型转变,贝氏体(B)是碳化物(渗碳体)分布在碳过饱和的铁素体基体上的两相混合物。,B,上贝氏体(B上),550至350,组织形态呈羽毛状,下贝氏体(B下),350至Ms(230),呈黑色针状或竹叶状。,贝氏体的力学
7、性能:,上贝氏体:强度和韧性均差。,下贝氏体:强度高,韧性也好,较好的综合力学性能,(三)过冷奥氏体的等温冷却转变曲线,1.建立共析钢过冷奥氏体等温冷却转 变曲线-TTT曲线(C 曲线),T-timeT-temperatureT-transformation,共析碳钢 TTT 曲线建立过程示意图,A1,孕育期,过冷度,原子扩散的温度,二)共析碳钢 TTT 曲线的分析,稳定的奥氏体区,过冷奥氏体区,A向产物转变开始线,A向产物转变终止线,A+产 物 区,产物区,A1550;高温转变区;扩散型转变;P 转变区。,550230;中温转变区;半扩散型转变;贝氏体(B)转变区;,230-50;低温转变区
8、;非扩散型转变;马氏体(M)转变区。,2.亚共析钢的TTT曲线,P+F,S+F,T,B,M+A残,3.过共析钢的TTT曲线,P+Fe3C,S+Fe3C,T,B,M+A残,(四)影响 TTT 曲线形状 与位置的因素,1.奥氏体中含碳量的影响:,2.奥氏体中含合金元素的影响:除Co、Al(2.5%)外,所有合金元 素溶入奥氏体中,会引起:,合金元素的影响,2)碳化物溶解充分,奥氏体成分均匀,提高了过冷奥氏体的稳定性,从而使 TTT曲线向右移。,3.奥氏体状态的影响,1)奥氏体晶粒越细,越有利形核和扩散,有利转变,加热温度越高,保温时间越长,越稳定。,(五).过冷奥氏体的连续冷却转变,一)建立共析钢
9、过冷奥氏体连续冷却转变曲线-CCT 曲线,C-continuousC-coolingT-transformation,c,1、共析碳钢 CCT 曲线建立过程示意图,Pf,Ps,A+P,K,Ms,Mf,中止线,无贝氏体转变区,Vc上临界冷却速度,2 共析碳钢 TTT 曲线与CCT曲线的比较,Vc,V1=5.5/s:炉冷;P,V2=20/s:空冷;S,V3=33/s:油冷;T+M+A残,V4 138/s:水冷;M+A残,连续冷却过程中 TTT 曲线的应用,V1=5.5/s:炉冷;P,V2=20/s:空冷;S,V3=33/s:油冷;T+M+A残,V4 138/s:水冷;M+A残,过共析钢,无贝氏体转
10、变区,先共析渗碳体析出线,亚共析钢,先共析铁素体析出线,贝氏体转变区。,共析钢无贝氏体转变区,亚共析钢和过共析钢的连续转变曲线,第二节 钢的普通热处理工艺,预备热处理:退火;正火,最终热处理:淬火;回火,一般零件生产的工艺路线:,一、钢的退火,一)定义:把零件加温到一定温度,保温一段时间,然后缓慢(随炉)冷却,以获得接近平衡状态组织的热处理工艺。二)目的:1、消除应力;2、降低硬度以改善切削加工性能;3、细化晶 粒;4、均匀成分;5、为最终热处理作好组织准备。,三)种类,退火,重结晶退 火,低温退火,完全退火,扩散退火,球化退火,再结晶退火,去应力退火,普通退火,等温退火,普通球化 退 火,等
11、温球化 退 火,四)工艺参数:,1、完全退火和等温退火,加热到Ac3+3050,保温后炉冷,指加热到完全奥氏体化,目的:细化,软化,适用于:亚共析钢的铸、锻件,热轧型材,焊接件,组织:F+P,加热到Ac3(Ac1)+3050,保温后在Ar1以下等温后空冷,目的:细化,软化、省时,适用于:中、高合金钢,组织:F+P 或 Fe3C+P,t,过共析钢,亚共析钢,完全退火,等温退火,2、球化退火和扩散退火,加热到Ac1+2030,目的:得到球状 Fe3C,软化,适用于:共析钢,过共析钢,组织:球状 P,加热到Ac3+150300,长时间保温后慢冷,目的:均匀成分,适用于:铸钢件,组织:晶粒粗大,思考:
12、过共析钢怎样退火?,扩散退火后应完全退火或正火,细化,扩散退火,均匀化退火,球化退火,T10钢球化退火组织(化染)500,粒状珠光体,3、去应力退火和再结晶退火,加热到Ac1-100200,保温后炉冷,目的:去内应力,稳定组织,适用于:冷加工件,热加工件,组织:不变,加热到t再+150250,保温后空冷,目的:降低硬度,提高塑性,适用于:冷变形工件,组织:等轴晶粒,再结晶温度:T再=T熔 0.4(绝对温度),低温退火,低温退火,再结晶退火,去应力退火,二、钢的正火,一)定义:把零件加温到临界温度以上 3050,保温一段时间,然后 在空气中冷却。,二)目的:消除应力;调整硬度;细化晶 粒;均匀成
13、分;为最终热处理 作好组织准备。,目的:与完全退火相似,且细化晶粒,改善性能,适用于:低碳钢 改善切削加工性 过共析钢 消除网状 Fe3C 要求不高的结构件 机械性能,第三节钢的淬火,一、定义:把零件加温到临界温度以上 30 50,保温一段时间,然 后快速冷却(水冷)。,二、目的:为了获得马氏体或下贝氏体组织,提高钢的硬度和耐磨性。,三、工艺参数:,工艺参数:,四、热处理后的组织:,M+Fe3C+A残,Ac1+3050,过共析钢,M+A残,Ac1+3050,共析钢,M+A残,Ac3+3050,亚共析钢Wc0.5%,M,Ac3+3050,亚共析钢Wc0.5%,五、淬火加热时间()的选择:,=K
14、D,六、淬火冷却介质,1.理想淬火冷却介质,2.常用的淬火冷却介质,七、常用的淬火方法,深冷处理和局部淬火,分级淬火:在Ms附近稍保温,使内外均温,最后得M等温淬火:在Ms上等温,最后得到B下,等温淬火的内应力最小,工件不易变形开裂,适合形状复杂零件,深冷处理 淬火后继续在 0以下冷却,使残A M 目的:稳定组织,HRC 用于:量具(模具),局部淬火:局部加热淬火 整体加热,局部冷却,八、钢的淬硬性,1.定义:是指钢在淬火后所能达到的最 高硬度。,2.影响钢的淬硬性的因素:主要取决于 马氏体的含碳量。,WC/%,九、钢的淬透性,1.定义:是指钢在淬火时所能得到的淬 硬层(马氏体组织占50%处)
15、的 深度。,2.影响钢的淬透性的因素:主要是临界 淬火冷却速度V 的大小,V 越 大,钢的淬透性越小。,工件淬硬层与冷却速度的关系,.淬透性的大小对钢的热处理后的力学性能的影响,4.钢的淬透性的测量,1)“末端淬火法”测定。,2)临界淬火直径:,最大淬透直径,Do,Do越大,钢的淬透性越好,部分钢材的临界淬透直径,钢的淬硬性,指淬火后马氏体所能达到的最高硬度,淬硬性主要决定于马氏体的碳含量。,淬透性主要决定于临界冷却速度,合金元素淬透性(除Co),C曲线越右,临界冷却速度小,淬透性越好,硬度,碳含量,淬硬性与淬透性:,5、淬透性的实际意义,1)淬透性高保证淬透减少应力2)淬透性低表面淬火焊接,
16、第四节钢的回火,一、定义:把淬火后的零件重新加温到A1线以下某个温度,保温一段时间,然后冷却到窒温。,二、目的消除淬火应力,降低脆性;稳定 工件尺寸;调整淬火零件的力学性能。,三、回火时的组织变化:,M分解,过饱和相,C析出,F,块状F,碳化物,细Fe3C,粒状Fe3C,回火M 回火T 回火S 回火P,A残分解,B下或回火M,200-300,250-400,再结晶F,粗大Fe3C,400-600,600,1.马氏体分解(100350),100以上,M分解,析出弥散的-Fe2.4C碳化物,成分和结构不同于渗碳体,是亚稳定相,回火马氏体(M回):,一定饱和度的固溶体+弥散分布的碳化物。,*M、Ar
17、不稳定,回火组织转变过程:,2.残余奥氏体的分解(200300)在200300之间回火时,残余奥氏体将会发生分解,产物:过饱和的固溶体+-Fe2.4C碳化物,相当于回火马氏体或下贝氏体,3.碳化物的转变(300400),4.渗碳体的聚集长大和相的再结晶(400以上),碳化物 渗碳体转变,回火托氏体,饱和针状的固溶体+细小颗粒状的渗碳体,400渗碳体开始聚集长大。F明显回复.450 相的多边形化,回火索氏体:,多边形化相+较大粒状的渗碳体,600 回火珠光体,再结晶等轴的相+粗粒状的渗碳体,四、回火时的性能变化,随回火温度 b,S,HRC,K,e,五、回火种类,低温回火(150250)组织:回火
18、M 极细碳化物+过饱和相 目的:内应力,脆性,保持高硬度和耐磨性 适用:工具,量具,轴承 高碳钢 渗碳件,表面淬火件 HRC5862,2 中温回火(350500)组织:回火T 针状 F+极细 Fe3C 目的:获得高s,e HRC3545 适用:弹簧,扳手,模具 中高碳钢,3 高温回火(500650)组织:回火S 块状 F+粒状 Fe3C 目的:获得良好的综合机械性能 HRC2535 适用:轴,齿轮,螺栓等重要结构件 中碳钢,淬火+高温回火=调质,三)工艺参数,淬火+高温回火=调质处理,第一类回火脆性:250400 每种钢都有,难以避免 回火温度禁区,六、回火脆性,韧性随回火温度升高而升高?,3
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