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第五章钢铁热处理案例.ppt

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第五章 钢铁热处理;引言;引言;引言;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第一节 钢在加热时的组织转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;;第二节 钢在冷却时的转变;;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;;;片状珠光体 ?500;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;贝氏体的生长方式为从原奥氏体晶界开始,边向奥氏体晶内生长同时不断加宽,其组织为以奥氏体晶界为干线的羽毛状,在羽毛的毛翎之间分布;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;第二节 钢在冷却时的转变;三、连续冷却转变C曲线( CCT图) ;第二节 钢在冷却时的转变;第三节 钢的整体热处理;4.淬火过热返修品,须经退火消除过热影响,再重新 淬火。这对于高速钢的返修淬火件尤其重要。 5.消除铸造偏析、使化学成分均匀化 6.脱除氢气防止白点 7.消除应力,稳定尺寸 退火工艺:1. 完全退火 2.等温退火 3.球化退火 4.去应力退火 5.均匀化退火 ;第三节 钢的整体热处理;第三节 钢的整体热处理;第三节 钢的整体热处理;;第三节 钢的整体热处理;第三节 钢的整体热处理;第三节 钢的整体热处理;第三节 钢的整体热处理;第三节 钢的整体热处理;第三节 钢的整体热处理;第三节 钢的整体热处理;6.钢的淬透性与淬硬性 淬透性是钢的一种热处理工艺性能,它表示钢在淬火时所能得到的淬硬层深度。同样形状尺寸的工件,用不同的钢制造,在同样条件下淬火,淬硬层较深的,即淬透性较好,淬硬层较薄的,则淬透性较差。 通常把淬火钢从表面到马氏体组织占50%处的距离成为淬硬层深度。实际淬硬层的深度除了与材料本身有关外,还与试样的大小、冷却方式有密切的关系。 淬硬性是指正常淬火条件下获得马氏体组织所能达到的最高硬度。主要取决于马氏体的含碳量,而与合金元素关系不大。;影响淬透性的因素 钢的淬透性好坏取决于钢的过冷奥氏体的稳定性,即C曲线上的临界冷却速度。总的来说有:;第三节 钢的整体热处理;第三节 钢的整体热处理;第三节 钢的整体热处理;2)残余奥氏体的分解(200-300℃) ;第三节 钢的整体热处理;第三节 钢的整体热处理;硬度在200℃以下变化不明显,以后随温度的上升而下降,强度也如此。塑性随回火温度提高而提高,到超过600℃因碳化物过大会下降;韧性变化的趋势随回火温度的提高而提高,直到600℃附近最大而随后下降,此外在350℃附近有一低谷。 ;2.回火脆性 ;第三节 钢的整体热处理;3.回火种类及其应用 ;第三节 钢的整体热处理;第四节 钢的表面热处理;第四节 钢的表面热处理;第四节 钢的表面热处理;3.加热方法:;二、化学热处理简介 ;三、渗碳 ;三、渗碳 ;三、渗碳 ;三、渗碳 ;第四节 钢的表面热处理;四、其他化学热处理 ;第五节 铸铁的热处理

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