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钢的基本知识.xls
Sheet3
Sheet2
Sheet1
1.由于变形小,因而很适合于处理一些精密的结构零件,如冷冲模、轴承、精密齿轮等; 2.由于组织结构均匀,内应力很小,显微和超显微裂纹产生的可能性小,因而用于处理各种弹簧,可以大大提高其疲劳抗力; 3.特别对于有显著的第一类回火脆性的钢,等温淬火优越性更大; 4.受等温槽冷却速度限制,工件尺寸不能过大; 5.球墨铸铁件也常用等温淬火以获得高的综合机械性能,成功地用稀土镁钼球铁代替合金结构钢。一般合金球铁零件等温淬火有效弧度可达100mm或更高 (左表中水淬回火与分级淬火回火的比较数据是以含碳0.95%的碳素钢,在同一淬火温度,同一回火温度条件下,试验取得的)
淬火
将淬火后的工件重新加热到Ac1以下某一温度,保温一段时间,然后取出以一定方式冷却下来 常用回火方法如下
钢淬火后的组织是马氏体和部分残余奥氏体处于亚稳定状态,回火是使其趋于稳定状态的处理。随着回火温度升高,硬度、强度下降,而塑性、韧性提高
回火的主要目的是 1.降低脆性,消除内应力,减少工件的变形和开裂 2.调整硬度,提高塑性和韧性,获得工件所要求的机械性能; 3.稳定工件尺寸
低温回火
回火温度为150~250℃
回火后获得回火马氏体组织,但内应力消除不彻底 ,故应适当延长保温时间
目的是降低内应力和脆性,而保持钢在淬火后的高硬度和耐磨性。主要用于各种工具、模具、滚动轴承和渗碳或表面淬火的零件等
中温回火
回火温度为350~450℃左右
回火后获得屈氏体组织,在这一温度范围内回火,必须快冷,以避免第二类回火脆性
目的在于保持一定韧性的条件下提高弹性和屈服强度,故主要用于各种弹簧、锻模、冲击工具及某些要求高强度的零件,如刀杆等
回火
高温回火
调质
回火温度为500~680℃,回火后获得索氏体组织。淬火+高温回火称为调质处理,可获得强度、塑性、韧性、都较好的综合机械性能,并可使某些具有二次硬化作用的高合金(如高速钢)二次硬化,其缺点是工艺较复杂,在提高塑性、韧性同时,强度、硬度有所降低,目前已有试用形变热处理①来代替调质处理球铁等温淬火在某些地方已可成功地代替45钢调质
广泛的应用于各种较为重要的结构零件,特别是在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴等。不但可作为这些重要零件的最终热处理,而且还常可作为某些精密零件如丝杠等的预先热处理,以减小最终热处理中的变形,并为获得较好的最终性能提供组织基础
时效处理
高温时效
低温时效
加热略低于高温回火的温度,保温后缓冷到300℃以下出炉
将工件加热到100~150℃,保温较长时间(约5~20小时
时效与回火有类似的作用,这种方法操作简便,效果也很好,但是耗费时间太长
时效的目的是使淬火后的工作进一步消除内应力,稳定工件尺寸 常用来处理要求形状不在发生变形的精密工件,例如精密轴承,精密丝杠、床身、箱体等 低温时效实际就是低温补充回火
固溶于奥氏体中可提高钢的淬透性;但以化合物状态存在的钒,由于这类化合物的细小颗粒形成新相的晶核,将降低钢的淬透性。增加钢的回火稳定性并有强烈的二次硬化作用。固溶于铁素体中有极强的固溶强化作用。有细化晶粒作用,所以对低温冲击韧性有利。碳化钒是金属碳化物中最硬最耐磨的,可提高工具钢的使用寿命。钒通过细小碳化物颗粒的弥散分部可以提高钢的蠕变和持久强度。钒、碳含量比大于5.7时可防止或减轻介质对不锈耐酸钢的晶间腐蚀,并大大提高钢抗高温高压氢腐蚀的能力,但对钢高温抗氧化性不利
W
缩小γ相区,形成γ相圈;在α铁及γ铁中的最大溶解度分别约为7%及0.75%,系最强的碳化物形成元素,与氮的亲合力也极强
缩小γ相区,形成γ相圈;在α铁及γ铁中的最大溶解度分别约为33%及3.2%.强碳化物形成元素,碳化钨硬而耐磨
钨高有二次硬化作用,赋予红硬性,以及增加耐磨性。其对钢淬透性、回火稳定性、机械性能及热强性的影响均以钼相似,但按重量含量的百分数比较,其作用较钼为弱。对钢抗氧化性不利
缩小γ相区,但因形成Fe2B,不形成γ相圈。在α铁及γ铁中的最大溶解度分别为不大于0.008%及0.02%
微量硼在晶界上阻抑铁素体晶核的形成,从而延长奥氏体的孕育期,提高钢的淬透性。但随钢中碳含量
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