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强韧化1
金属组织控制技术 江苏大学 邵红红 第一章 钢的退火和正火 将组织偏离平衡状态的金属及合金加热到适当的温度,保持一定的时间,然后缓慢冷却以达到接近平衡状态组织的热处理工艺称为退火。 §1-1 退火工艺分类及目的 一、完全退火 加热温度:碳钢:Ac3+20~30℃ 合金钢:Ac3+30~50℃ 保温时间:以工件的有效厚度来计算。 在箱式电阻炉中可按下式计算: τ (min) = KD D (mm)为工件有效厚度;K为加热系数,一般K= 1.5~2.0min/mm。 完全退火目的: 用于亚共析钢(WC=0.3~0.6%),细化晶粒、均匀组织、消除内应力、降低硬度和改善钢的切削加工性能。 实际生产时,为了提高生产率,退火冷却至500℃左右即可出炉空冷 二、不完全退火 加热温度:亚共析钢在Ac1~ Ac3 过共析钢Ac1~ Accm 目的:降低硬度、消除内应力 。 不完全退火的加热温度比完全退火低,过程时间也较短,因而是比较经济的一种工艺。 注意: 不完全退火一般仅用于正确热加工后的亚共析钢,不需要改变其组织状态。 过共析钢的不完全退火,实质上是球化退火的一种。 三、 球化退火 球化退火是使钢中碳化物球状化,获得球化体的一种热处理工艺。 目的:用于共析钢、过共析钢和合金工具钢,降低硬度、均匀组织、改善切削加工性,并为淬火作组织准备。 球化退火加热温度一般在Ac1+20~30℃,保温时间一般2~4h。采用随炉冷却,或在Ar1以下20℃左右进行较长时间等温。 四、等温退火 钢加热到Ac3以上30~50℃保温后以较快的冷却速度冷至稍低于Ar1的温度等温,使奥氏体转变为珠光体,再空冷至室温的热处理工艺。 目的:加速工艺过程。 等温温度的选择应依据“C”曲线选在P转变区过冷A不稳定区域。但要保证P片层间距不至于过细,以获得适合的硬度。 五、扩散退火(均匀化退火) 将钢锭、铸件或锻坯加热到略低于固相线的温度下长时间保温,然后缓慢冷却以消除化学成分不均匀现象的热处理工艺。 目的:消除铸锭或铸件在凝固过程中产生的枝晶偏析及区域偏析,使成分和组织均匀化。 加热温度:碳钢: 1100~1200℃ 合金钢:1200~1300℃。 保温时间:10~15h 扩散退火后,晶粒特别粗大,必须补充一次完全退火或正火。 六、去应力退火 消除由于变形加工以及铸造、焊接过程引起的残余内应力而进行的退火称为去应力退火。 加热温度在Ac1点以下,一般为500~650℃ 铸铁工件:一般为500~550℃,超过550℃容易造成珠光体的石墨化。 焊接工件:一般为500~600℃ 对切削加工量大,形状复杂而要求严格的刀具、模具等,淬火之前常进行600~700℃、2~4h的去应力退火。 去应力退火后的冷却应尽量缓慢,以免产生新的应力。 七、再结晶退火 加热温度:TR+(150 ~250℃)大部分钢件为600 ~700℃。 保温时间: 1~4h,空冷。 目的:消除冷作硬化,提高塑性,改善切削性能及压延成型性能 对于临界变形度范围形变的工件,采用完全退火或正火来代替再结晶退火。 练习: 确定下列工件的退火方法,并指出退火目的及退火后的组织: (1) 经冷轧后的15钢板要求降低硬度; (2)?? ZG35铸造齿轮; (3)? 锻造过热的60钢坯; (4)?? 具有片状渗碳体的T12钢坯。 §1-3 钢的正火 将钢加热到Ac3(或Accm)以上适当温度,保温以后在空气中冷却得到珠光体类组织的热处理工艺。 目的: ① 细化晶粒、消除内应力。(主要针对铸锻件,可采用二次正火) ② 消除网状碳化物。(主要针对过共析钢 ③ 提高切削加工性能(主要针对低碳钢,对于铁素体过多的低碳钢可适当提高温度: Ac3+100℃,快冷。) §1-4 退火、正火后钢的组织和性能 一、退火和正火后的组织特点 1 正火的P组织比退火状态的片间距小。 2 正火时先共析产物不能充分析出,会形成伪共析组织。 3 由于合金钢中碳化物更稳定,不易充分固溶到A中,因此在退火后不易形成片状P,正火后的粒状S或T硬度较高。 二、退火和正火组织与性能关系 当碳含量<0.2%时,退火与正火后钢的力学性能相近。 当碳含量升高时,正火比退火组织的强度、硬度要高,但塑性较低。 只有在球化退火时,其综合力学性能优于正火。 三、退火与正火的选用 ①含碳量<0.25%的低碳钢,通常采用正火代替退火。防止低碳钢沿晶界析出游离三次渗碳体,提高冲压件的冷变形性能 。改善低碳钢的切削加工性能 。 ②含碳量为0.25~0.5%的中碳钢也可以用正火代替退火,虽然接近上限碳量的中碳钢正火后硬度偏高,但尚能进行切削加工。 ③ 含碳量为0
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