產品詳情
①改善或消除鋼鐵在鑄造、鍛壓、軋制和焊接過程中所造成的各種組織缺陷以及殘余應力,防止工件變形、開裂。
②軟化工件以便進行切削加工。
③細化晶粒,改善組織以提高工件的機械性能。
④為終熱處理(淬火、回火)作好組織準備。
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當兩個互相摩擦的零件配合時,由于零件表面粗糙不平,只有零件表面一些凸峰相互接觸,而不是全部表面配合接觸。由于實際接觸面積小,因此單位面積上壓力很大。當零件相互摩擦時,表面凸峰很快被壓扁壓平,產生劇烈磨損,從而影響零件的配合性質。同時,粗糙表面的耐腐蝕性比光滑表面差,因為腐蝕性物質容易在粗糙表面的凹谷里和裂縫處,并逐漸擴大其腐蝕作用。同時,在外力作用下,粗糙表面極易產生應力集中,使零件表面產生顯微裂紋,降低零件的疲勞強度。
常用的退火工藝有:①完全退火。用以
細化中、低碳鋼經鑄造、鍛壓和焊接后出現的力學性能不佳的粗大過熱組織。將工件加熱到鐵素體全部轉變為奧氏體的溫度以上30~50℃,保溫一段時間,然后隨爐緩慢冷卻,在冷卻過程中奧氏體再次發生轉變,即可使鋼的組織變細。
②球化退火。用以降低工具鋼和軸承鋼鍛壓后的偏高硬度。將工件加熱到鋼開始形成奧氏體的溫度以上20~40℃,保溫后緩慢冷卻,在冷卻過程中珠光體中的片層狀滲碳體變為球狀,從而降低了硬度。
③等溫退火。用以降低某些鎳、鉻含量較高的合金結構鋼的高硬度,以進行切削加工。一般先以較快速度冷卻到奧氏體不穩定的溫度,保溫適當時間,奧氏體轉變為托氏體或索氏體,硬度即可降低。
④再結晶退火。用以消除金屬線材、薄板在冷拔、冷軋過程中的硬化現象(硬度升高、塑性下降)。加熱溫度一般為鋼開始形成奧氏體的溫度以下50~150℃ ,只有這樣才能消除加工硬化效應使金屬軟化。
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因為各燒結溫度下的試樣冷卻速度根本相同,確保了試樣在冷卻進程中不會呈現因為冷速不同而引起的安排改變,因而,燒結溫度對材料安排的影響首要會集在奧氏體的構成及均勻化上。試樣中參加的石墨大多以游離態方式存在,一般以為,基體鐵中的碳含量在1%左右。在升溫至A1線(73℃左右)曾經,部分碳與鐵原子結合改變為珠光體,但因為溫度較低,原子的活性低,此刻生成的珠光體數量少,散布也不均勻,溫度持續升高,珠光體將轉化為奧氏體,由Fe-C相圖(所示)可知,各燒結溫度點雖現已確保珠光體改變為奧氏體,可是,在平衡條件下,一份滲碳體溶解將促進幾份鐵素體改變,當鐵素體悉數改變為奧氏體時,仍有部分滲碳體沒有溶解,因而,為了加速滲碳體的溶解及奧氏體的均勻化,有用的辦法就是進步燒結溫度,這是因為:奧氏體的構成進程是分散相變進程,跟著加熱溫度的升高,原子分散系數呈指數聯系增大,特別是碳在奧氏體中的分散系數增大,加速了奧氏體形核和長大速度,也縮短了剩下滲碳體溶解的時刻;別的,加熱溫度的升高使奧氏體與珠光體的自由能差增大,相變驅動力增大,跟著燒結溫度的升高,奧氏體的長大速度急劇添加,極大地縮短了均勻化時刻,有利于取得單相奧氏體安排。
⑤石墨化退火。用以使含有大量滲碳體的鑄鐵變成塑性良好的可鍛鑄鐵。工藝操作是將鑄件加熱到950℃左右 ,保溫一定時間后適當冷卻 ,使滲碳體分解形成團絮狀石墨。
⑥擴散退火。用以使合金鑄件化學成分均勻化,提高其使用性能。方法是在不發生熔化的前提下 ,將鑄件加熱到盡可能高的溫度,并長時間保溫,待合金中各種元素擴散趨于均勻分布后緩冷。⑦去應力退火。用以消除鋼鐵鑄件和焊接件的內應力。對于鋼鐵制品加熱后開始形成奧氏體的溫度以下100~200℃,保溫后在空氣中冷卻,即可消除內應力。



