Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2012 в 00:30, реферат
Основными материалами, используемыми в машиностроении, являются и еще долго будут оставаться металлы и их сплавы. Поэтому основной частью материаловедения является металловедение, в развитии которого, ведущую роль сыграли российские ученые: Аносов П.П., Чернов Д.К., Курнаков Н.С., Гуляев А.П. и другие.
Введение
1. Виды термической обработки металлов.
2. Превращения, протекающие, в структуре стали при нагреве и охлаждении
3. Механизм основных превращений:
1) Превращение перлита в аустетит
2) Превращение аустенита в перлит при медленном охлаждении.
Закономерности превращения.
Промежуточное превращение
3) Превращение аустенита в мартенсит при высоких скоростях охлаждения
4) Превращение мартенсита в перлит
4. Технологические возможности и особенности отжига и нормализации.
5. Отжиг и нормализация. Назначение и режимы
Список используемой литературы
При охлаждении стали со скоростью, большей критической (V > Vк), превращение начинается при температуре начала мартенситного превращения (Мн) и заканчивается при температуре окончания мартенситного превращения (Мк). В результате такого превращения аустенита образуется продукт закалки – мартенсит.
Минимальная скорость
Так как процесс диффузии не происходит, то весь углерод аустенита остается в решетке и располагается либо в центрах тетраэдров, либо в середине длинных ребер (рис. 13.1а).
Мартенсит – пересыщенный твердый раствор внедрения углерода в .
При образовании мартенсита
Рис. 13 1. Кристаллическая решетка мартенсита (а); влияние содержания углерода на параметры а и с решетки мартенсита (б)
Механизм мартенситного превращения имеет ряд особенностей:
1. Бездиффузионный характер.
Превращение осуществляется по
сдвиговому механизму. В
2. Ориентированность кристаллов мартенсита.
Кристаллы имеют форму пластин,
Рис. 13.2. Ориентированность кристаллов мартенсита
Ориентированный (когерентный) рост кристаллов мартенсита обеспечивает минимальную поверхностную энергию. При когерентном росте, из-за различия объемов аустенита и мартенсита, возникают большие напряжения. При достижении определенной величины кристаллов мартенсита, эти напряжения становятся равными пределу текучести аустенита. В результате этого нарушается когерентность и происходит отрыв решетки мартенсита от решетки аустенита. Рост кристаллов прекращается.
3. Очень высокая скорость роста кристалла, до 1000 м/с.
4. Мартенситное превращение происходит только при непрерывном охлаждении. Для каждой стали, начинается и заканчивается при определенной температуре, независимо от скорости охлаждения. Температуру начала мартенситного превращения называют мартенситной точкой Мн, а температуру окончания превращения – Мк. Температуры Мн и Мк зависят от содержания углерода и не зависят от скорости охлаждения Для сталей с содержанием углерода выше 0,6 % Мк уходит в область отрицательных температур (рис.13.3)
Рис. 13.3. Зависимость температур начала (Мн) и конца (Мк)мартенситного превращения от содержания углерода в стали
Мартенситное превращение
В сталях с Мк ниже 20°С присутствует аустенит остаточный, его количество тем больше, чем ниже Мн и Мк (при содержании углерода 0,6…1,0 % количество аустенита остаточного – 10 %, при содержании углерода 1,5 % - до 50 %). В микроструктуре наблюдается в виде светлых полей между иглами мартенсита.
5. Превращение необратимое.
Свойства мартенсита
Твердость составляет до 65 HRC. Высокая твердость вызвана влиянием внедренных атомов углерода в решетку - фазы, что вызывает ее искажение и
возникновение напряжений. С повышением содержания углерода в стали возрастает склонность к хрупкому разрушению.
4) Превращение мартенсита в перлит.
Имеет место при нагреве
Мартенсит
закалки неравновесная
При
нагреве закаленной стали
При нагреве до 200°С происходит перераспределение углерода в мартенсите. Образуются пластинки – карбидов толщиной несколько атомных диаметров. На образование карбидов углерод расходуется только из участков мартенсита, окружающих кристаллы выделившихся карбидов. Концентрация углерода на этих участках резко падает, тогда ,как удаленные участки сохраняют концентрацию углерода. В стали присутствуют карбиды и два - твердых раствора мартенсита (с высокой и низкой концентрацией углерода). Такой тип распада мартенсита называется прерывистым. Скорость диффузии мала, карбиды не увеличиваются, распад мартенсита сопровождается зарождением новых карбидных частиц. Таким образом имеем структуру с неравномерным распределением углерода – это мартенсит отпуска. При этом несколько снижается тетрагональность решетки.
При нагреве до 300°С идет рост образовавшихся карбидов. Карбиды выделяются из мартенсита и он обедняется углеродом. Диффузия углерода увеличивается, и карбиды растут в результате притока углерода из областей твердого раствора с высокой его концентрацией. Кристаллическая решетка карбидов когерентно связана с решеткой мартенсита.
В высокоуглеродистых сталях аустенит остаточный превращается в мартенсит отпуска. Наблюдается снижение тетрагональности решетки и внутренних напряжений. Структура – мартенсит отпуска:
При нагреве до 400°С весь избыточный углерод выделяется из . Карбидные частицы полностью обособляются, приобретают строение цементита, и начинают расти. Форма карбидных частиц приближается к сферической.
Высокодисперсная смесь феррита и цементита называется троостит отпуска.
При нагреве выше 400°С изменение фазового состава не происходит, изменяется только микроструктура. Имеет место рост и сфероидизация цементита. Наблюдается растворение мелких и рост крупных карбидных частиц.
При температуре 550…600°С имеем сорбит отпуска. Карбиды имеют зернистое строение. Улучшаются свойства стали.
При температуре 650…700°С получают более грубую ферритно- цементитную смесь – перлит отпуска (зернистый перлит).
4. Технологические возможности и особенности отжига и нормализации.
При разработке
технологии необходимо
Режимы
термической обработки
Нагрев может осуществляться в нагревательных печах, топливных или электрических, в соляных ваннах или в ваннах с расплавленным металлом, пропусканием через изделие электрического тока или в результате индукционного нагрева.
С точки зрения производительности, нагрев с максимальной скоростью уменьшает окалинообразование, обезуглероживание и рост аустенитного зерна. Однако необходимо учитывать перепад температур по сечению, что ведет к возникновению термических напряжений. Если растягивающие напряжения превысят предел прочности или предел текучести, то возможно коробление или образование трещин.
Рис. 13. 4. Левый угол диаграммы
состояния железо – цементит
и температурные области
Скорость
нагрева тем выше, чем менее
легирована сталь, однороднее
ее структура, проще
Скорость нагрева принимается 0,8…1 мм на 1 мм сечения. Время выдержки принимается около 20 % от времени нагрева.
Среда нагрева при нагреве в печи с газовой средой.
Составляющие могут оказывать на сталь различное действие:
Окисление с образованием окалины , препятствует получению высокой и равномерной твердости при закалке, приводит к изменению размеров, требует увеличения припусков на механическую обработку.
Обезуглероживание (выгорание
На
рис. 13.4 показаны температурные
5. Отжиг и нормализация. Назначение и режимы
Отжиг, снижая твердость и повышая пластичность и вязкость за счет получения равновесной мелкозернистой структуры, позволяет:
Характерно
медленное охлаждение со
Отжиг первого рода.
1. Диффузионный (гомогенизирующий) отжиг. Применяется для устранения ликвации, выравнивания химического состава сплава.
В
его основе – диффузия. В результате
нагрева выравнивается состав, растворяются
избыточные карбиды.