中文名 | 熱處理硬化試驗(yàn) | 外文名 | Heat treatment hardening test |
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行????業(yè) | 金屬加工 | 種????類(lèi) | 淬火、表面硬化處理等 |
鋼的淬火是將鋼加熱到臨界溫度Ac3(亞共析鋼)或Ac1(過(guò)共析鋼)以上溫度,保溫一段時(shí)間,使之全部或部分奧氏體化,然后以大于臨界冷卻速度的冷速快冷到Ms以下(或Ms附近等溫)進(jìn)行馬氏體(或貝氏體)轉(zhuǎn)變的熱處理工藝。通常也將鋁合金、銅合金、鈦合金、鋼化玻璃等材料的固溶處理或帶有快速冷卻過(guò)程的熱處理工藝稱(chēng)為淬火。
淬火的目的是使過(guò)冷奧氏體進(jìn)行馬氏體或貝氏體轉(zhuǎn)變,得到馬氏體或貝氏體組織,然后配合以不同溫度的回火,以大幅提高鋼的剛性、硬度、耐磨性、疲勞強(qiáng)度以及韌性等,從而滿足各種機(jī)械零件和工具的不同使用要求。也可以通過(guò)淬火滿足某些特種鋼材的鐵磁性、耐蝕性等特殊的物理、化學(xué)性能。
將金屬工件加熱到某一適當(dāng)溫度并保持一段時(shí)間,隨即浸入淬冷介質(zhì)中快速冷卻的金屬熱處理工藝。常用的淬冷介質(zhì)有鹽水、水、礦物油、空氣等。淬火可以提高金屬工件的硬度及耐磨性因而廣泛用于各種工、模、量具及要求表面耐磨的零件(如齒輪、軋輥、滲碳零件等)。通過(guò)淬火與不同溫度的回火配合,可以大幅度提高金屬的強(qiáng)度、韌性下降及疲勞強(qiáng)度,并可獲得這些性能之間的配合(綜合機(jī)械性能)以滿足不同的使用要求。另外淬火還可使一些特殊性能的鋼獲得一定的物理化學(xué)性能,如淬火使永磁鋼增強(qiáng)其鐵磁性、不銹鋼提高其耐蝕性等。淬火工藝主要用于鋼件。常用的鋼在加熱到臨界溫度以上時(shí),原有在室溫下的組織將全部或大部轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體。隨后將鋼浸入水或油中快速冷卻,奧氏體即轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體。與鋼中其他組織相比,馬氏體硬度最高。淬火時(shí)的快速冷卻會(huì)使工件內(nèi)部產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,當(dāng)其大到一定程度時(shí)工件便會(huì)發(fā)生扭曲變形甚至開(kāi)裂。為此必須選擇合適的冷卻方法。根據(jù)冷卻方法,淬火工藝分為單液淬火、雙介質(zhì)淬火、馬氏體分級(jí)淬火和貝氏體等溫淬火4類(lèi)。
包括加熱、保溫、冷卻3個(gè)階段。下面以鋼的淬火為例,介紹上述三個(gè)階段工藝參數(shù)選擇的原則。
淬火淬火加熱溫度
以鋼的相變臨界點(diǎn)為依據(jù),加熱淬火時(shí)要形成細(xì)小、均勻奧氏體晶粒,淬火后獲得細(xì)小馬氏體組織。碳素鋼的淬火加熱溫度范圍如圖《淬火加熱溫度》所示,由本圖示出的淬火溫度選擇原則也適用于大多數(shù)合金鋼,尤其低合金鋼。亞共析鋼加熱溫度為Ac3溫度以上30~50℃。從圖上看,高溫下鋼的狀態(tài)處在單相奧氏體(A)區(qū)內(nèi),故稱(chēng)為完全淬火。如亞共析鋼加熱溫度高于Ac1、低于Ac3溫度,則高溫下部分先共析鐵素體未完全轉(zhuǎn)變成奧氏體,即為不完全(或亞臨界)淬火。過(guò)共析鋼淬火溫度為Ac1溫度以上30~50℃,這溫度范圍處于奧氏體與滲碳體(A C)雙相區(qū)。因而過(guò)共析鋼的正常的淬火仍屬不完全淬火,淬火后得到馬氏體基體上分布滲碳體的組織。這-組織狀態(tài)具有高硬度和高耐磨性。對(duì)于過(guò)共析鋼,若加熱溫度過(guò)高,先共析滲碳體溶解過(guò)多,甚至完全溶解,則奧氏體晶粒將發(fā)生長(zhǎng)大,奧氏體碳含量也增加。淬火后,粗大馬氏體組織使鋼件淬火態(tài)微區(qū)內(nèi)應(yīng)力增加,微裂紋增多,零件的變形和開(kāi)裂傾向增加;由于奧氏體碳濃度高,馬氏體點(diǎn)下降,殘留奧氏體量增加,使工件的硬度和耐磨性降低。常用鋼種淬火的溫度參見(jiàn)上圖冊(cè)中的表,表為常用鋼種淬火的加熱溫度。
實(shí)際生產(chǎn)中,加熱溫度的選擇要根據(jù)具體情況加以調(diào)整。如亞共析鋼中碳含量為下限,當(dāng)裝爐量較多,欲增加零件淬硬層深度等時(shí)可選用溫度上限;若工件形狀復(fù)雜,變形要求嚴(yán)格等要采用溫度下限。
淬火淬火保溫
淬火保溫時(shí)間 由設(shè)備加熱方式、零件尺寸、鋼的成分、裝爐量和設(shè)備功率等多種因素確定。對(duì)整體淬火而言,保溫的目的是使工件內(nèi)部溫度均勻趨于一致。對(duì)各類(lèi)淬火,其保溫時(shí)間最終取決于在要求淬火的區(qū)域獲得良好的淬火加熱組織。加熱與保溫是影響淬火質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),奧氏體化獲得的組織狀態(tài)直接影響淬火后的性能。一般鋼件奧氏體晶粒控制在5~8級(jí)。
淬火淬火冷卻
要使鋼中高溫相——奧氏體在冷卻過(guò)程中轉(zhuǎn)變成低溫亞穩(wěn)相——馬氏體,冷卻速度必須大于鋼的臨界冷卻速度。工件在冷卻過(guò)程中,表面與心部的冷卻速度有-定差異,如果這種差異足夠大,則可能造成大于臨界冷卻速度部分轉(zhuǎn)變成馬氏體,而小于臨界冷卻速度的心部不能轉(zhuǎn)變成馬氏體的情況。為保證整個(gè)截面上都轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體需要選用冷卻能力足夠強(qiáng)的淬火介質(zhì),以保證工件心部有足夠高的冷卻速度。但是冷卻速度大,工件內(nèi)部由于熱脹冷縮不均勻造成內(nèi)應(yīng)力,可能使工件變形或開(kāi)裂。因而要考慮上述兩種矛盾因素,合理選擇淬火介質(zhì)和冷卻方式。
冷卻階段不僅零件獲得合理的組織,達(dá)到所需要的性能,而且要保持零件的尺寸和形狀精度,是淬火工藝過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
表面硬化處理簡(jiǎn)介
表面硬化法是指通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒ㄊ沽慵谋韺佑不慵男牟咳匀痪哂袕?qiáng)韌性的處理。通過(guò)這種處理,可以改善零件的耐磨性以及耐疲勞性,而由于零件的心部仍然具有良好的韌性和強(qiáng)度,因此對(duì)沖擊載荷有良好的抵抗作用。常用的表面硬化處理方法主要有滲碳、氮化、硬質(zhì)陽(yáng)極氧化、鍍鉻、表面淬火以及滲金屬等。
分類(lèi)
滲碳
鋼的滲碳就是含碳量較低的鋼制零件在滲碳介質(zhì)中加熱或者保溫,使碳原子滲入表面,獲得一定的表面含碳量,在淬火之后,含碳量高的表層硬度很高,而含碳量低的心部硬度低仍具有良好的韌性。目的是使零件獲得高的表面硬度、耐磨性以及高的接觸疲勞強(qiáng)度和彎曲疲勞強(qiáng)度。主要用于承受磨損、交變接觸應(yīng)力或者彎曲應(yīng)力和沖擊載荷的零件,如軸、齒輪、凸輪軸等,這些零件要求表面有很高的硬度而心部要有足夠的強(qiáng)度和韌性。
氮化
氮化是指把合金鋼(一般含有Al、Cr、Mo)在無(wú)水氨氣(NH3)流中在500℃—570℃左右長(zhǎng)時(shí)間加熱,使鋼的表面形成一層硬度很高又耐腐蝕的氮化物(主要為Fe2N、Fe3N、Fe4N)。一般有氣體滲氮、液體滲氮和輝光離子滲氮。
硬質(zhì)陽(yáng)極氧化
鋁的陽(yáng)極氧化是以鋁或鋁合金作陽(yáng)極,以鉛板作陰極在電解液中電解,使其表面生成氧化膜層。經(jīng)過(guò)陽(yáng)極氧化,鋁表面能生成厚度為幾個(gè)至幾百微米的氧化膜。這層氧化膜的表面是多孔蜂窩狀的,比起鋁合金的天然氧化膜,其耐蝕性、耐磨性和裝飾性都有明顯的改善和提高。采用不同的電解液和工藝條件,就能得到不同性質(zhì)的陽(yáng)極氧化膜。
鍍鉻
鉻的硬度可以達(dá)到800~10OOHV,是最硬的金屬。它有很強(qiáng)的鈍化性能,在大氣中很快鈍化,因而鉻層在大氣中很穩(wěn)定,能長(zhǎng)期保持其光澤,在堿、硝酸、硫化物、碳酸鹽以及有機(jī)酸等腐蝕介質(zhì)中非常穩(wěn)定,但可溶于鹽酸等氫鹵酸和熱的濃硫酸中。
為了提高金屬的硬度以及強(qiáng)度,往往要對(duì)金屬進(jìn)行熱處理硬化處理,熱處理硬化試驗(yàn)由于目的不同,所以熱處理的種類(lèi)非常多,基本主要可分成兩大類(lèi)。第一類(lèi)是組織構(gòu)造不會(huì)經(jīng)由熱處理而發(fā)生變化或者也不應(yīng)該發(fā)生改變的;第二則是基本的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。第一熱處理程序,主要用于消除內(nèi)應(yīng)力,而此內(nèi)應(yīng)力系在鑄造過(guò)程中由于冷卻狀況及條件不同而引起。組織、強(qiáng)度及其它機(jī)械性質(zhì)等,不因熱處理而發(fā)生明顯變化。對(duì)于第二類(lèi)熱處理而言,基地組織發(fā)生了明顯的改變。
請(qǐng)問(wèn):壓力容器焊接完畢,要進(jìn)行水壓試驗(yàn),是在熱處理前還是在熱處理后?
《固容規(guī)》規(guī)定壓力容器焊接工作全部結(jié)束并且經(jīng)檢驗(yàn)合格后,方可進(jìn)行焊后熱處理,必須在耐壓試驗(yàn)前進(jìn)行。
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評(píng)分: 4.7
14Cr1MoR(H)是在14Cr1MoR基礎(chǔ)上加強(qiáng)抗氫性能,以滿足更苛刻的使用要求,本文結(jié)合我司對(duì)14Cr1MoR(H)鋼材的性能研究,對(duì)熱處理工藝影響鋼板性能的情況進(jìn)行試驗(yàn)與驗(yàn)證。
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評(píng)分: 4.6
美國(guó)專(zhuān)利US7025839本發(fā)明介紹了具有固溶合金元素的時(shí)效硬化鋁合金的熱處理方法,該方法包括下列步驟:把合金放在適合于此合金的TA溫度下保溫較短時(shí)間,然后從TA溫度以足夠的冷卻速度冷卻到低溫,使合金中原來(lái)析出的固溶元素再度固溶。然后將合金置于TB溫度保溫足夠時(shí)間,使固溶元素二次形核適當(dāng)析出或連續(xù)析出;最后把合金加熱到接近于或高于TA溫度,即TC溫度,保溫足夠時(shí)間,這樣可以使合金強(qiáng)度最大。
◆對(duì)于超高壓閥門(mén)使用的材料,通常采用熱處理和表面硬化處理方法提高其抗擠壓和耐沖蝕性能
1、真空熱處理
真空熱處理是指將工件置于真空中進(jìn)行的熱處理工藝。真空熱處理在加熱中不產(chǎn)生氧化、脫碳及其他腐蝕,而且具有凈化表面脫油除脂的作用。在真空中能將材料在冶煉過(guò)程中吸收的氫、氮和氧扽氣體脫出,提高材料的質(zhì)量和性能。如:將W18Cr4V制作的超高壓針閥進(jìn)行真空熱處理后,有效地增加了針閥的沖擊任性,同時(shí)提高了力學(xué)性能和使用壽命。
2、表面強(qiáng)化處理
為了提高零件的性能,除了改變材質(zhì)以外,更多的是采用表面強(qiáng)化處理方法。如表面淬火(火焰加熱、高中頻加熱表面淬火、接觸電加熱表面淬火、電解液加熱表面淬火、激光電子束加熱表面淬火等)、滲碳、氮化、氰化、滲硼、滲金屬(TD法)、激光強(qiáng)化、化學(xué)氣相沉積(CVD法)、物理氣相沉積(PVD法)、等離子體化學(xué)氣相沉積(PCVD法)等離子噴涂等。
物理氣相沉積(PVD法)
◆在真空中應(yīng)用蒸鍍、離子鍍、濺射等物理方法產(chǎn)品金屬離子,這些金屬離子在工件表面沉積,形成金屬涂層,或與反應(yīng)器反應(yīng)形成化合物涂層,這種處理工藝方法稱(chēng)為物理氣相沉積,簡(jiǎn)稱(chēng)PVD法。此方法沉積溫度低,處理溫度400~600℃,變形小,對(duì)零件的基體組織及性能影響小。利用PVD法在W18Cr4V制造的針閥上沉積TiN層,而TiN層有極高的硬度(2500~3000HV)和高耐磨性,提高了閥門(mén)抗腐蝕性,在稀的鹽酸、硫酸、硝酸中不受侵蝕,能保持光亮表面。PVD處理后覆蓋層精度很好??裳心伖猓浔砻娲植诙葹镽a0.8μm,拋光后可達(dá)到0.01μm。
滲金屬法
◆將工件置于添加有擴(kuò)散元素或其合金的硼砂沐浴中,在工件表面形成V、Nb、Cr、Ti等高硬度碳化物層,這種處理工藝方法稱(chēng)為:滲金屬(TD)法。該工藝穩(wěn)定性好,無(wú)公害,零件表面清潔,是一項(xiàng)行之有效的表面超強(qiáng)度硬化技術(shù),從而極大地提高零件的使用壽命。TD法浴用材料以含40‰~80‰的Ni,10‰~30‰的Cr合金或Fe-Ni-Cr合金制件,其耐蝕性和抗氧化性最強(qiáng)。
滲入法
◆滲入法可使零件表面形成致密的滲層,既能夠提高零件表面的硬度、耐磨性和疲勞能力,還能提高非不銹鋼零件的耐蝕性及不能淬火材質(zhì)零件的硬度,是提高超高壓閥門(mén)部件壽命的有效途徑。
激光表面處理
◆激光表面處理技術(shù)可以改善材料表面的力學(xué)性能、冶金性能和物理性能,從而提高零件的耐磨、耐蝕和耐疲勞等性能,以滿足不同工況的使用要求。激光表面處理是采用大功率密度的激光束以非接觸性的方式加熱材料表面,實(shí)現(xiàn)其表面改性的工藝方法。激光表面處理又分為激光淬火、激光表面熔凝和激光表面合金化。對(duì)W18Cr4V高速鋼進(jìn)行激光表面熔凝。功率大魚(yú)1200W使表面微熔。硬度可提高到70HRC。而普通淬火的硬度為62~64HRC。
退火是將工件加熱到適當(dāng)溫度,根據(jù)材料和工件尺寸采用不同的保溫時(shí)間,然后進(jìn)行緩慢冷卻,目的是使金屬內(nèi)部組織達(dá)到或接近平衡狀態(tài),或者是使前道工序產(chǎn)生的內(nèi)部應(yīng)力得以釋放,獲得良好的工藝性能和使用性能,或者為進(jìn)一步淬火作組織準(zhǔn)備。
正火或稱(chēng)常化是將工件加熱到適宜的溫度后在空氣中冷卻,正火的效果同退火相似,只是得到的組織更細(xì),常用于改善材料的切削性能,也有時(shí)用于對(duì)一些要求不高的零件作為最終熱處理。
淬火是將工件加熱保溫后,在水、油或其他無(wú)機(jī)鹽溶液、有機(jī)水溶液等淬冷介質(zhì)中快速冷卻。淬火后鋼件變硬,但同時(shí)變脆。
為了降低鋼件的脆性,將淬火后的鋼件在高于室溫而低于650℃的某一適當(dāng)溫度進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間的保溫,再進(jìn)行冷卻,這種工藝稱(chēng)為回火。退火、正火、淬火、回火是整體熱處理中的“四把火”,其中的淬火與回火關(guān)系密切,常常配合使用,缺一不可。
時(shí)效硬化是不改變金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征,在原有金屬特征的基礎(chǔ)上發(fā)生沉淀、偏聚、有序化等。從而使強(qiáng)度和硬度增加
(1)固溶1020~1060℃快冷;
(2)480℃時(shí)效,經(jīng)固溶處理后,470~490℃空冷;
(3)550℃時(shí)效,經(jīng)固溶處理后,540~560℃空冷;
(4)580℃時(shí)效,經(jīng)固溶處理后,570~590℃空冷;
(5)620℃時(shí)效,經(jīng)固溶處理后,610~630℃空冷。