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焊管卷管Mn,B等,(3)加入阻碍奥氏体晶粒长大的元素:主要加入少量强碳化物形成元素Ti,V,W,Mo等,形成稳定的合金碳化物,4,钢种及牌号20Cr低淬透性合金渗碳钢,这类钢的淬透性低,心部强度较低,20CrMnTi中淬透性合金渗碳钢.这类钢淬透性较高,过热敏感性较小,渗碳过渡层比较均匀,具有良好的机械性能和工艺性能,18Cr2Ni4WA和20Cr2Ni4A高淬透性合金渗碳钢,这类钢含有较多的Cr,Ni等元素,淬透性很高,且具有很好的韧性和低温冲击韧性.焊管卷管热处理和组织性能合金渗碳钢的热处理工艺一般都是渗碳后直接淬火,再低温回火,热处理后,表面渗碳层的组织为合金渗碳体+回火马氏体+少量残余奥氏体组织,硬度为60HRC-62HRC,心部组织与钢的淬透性及零件截面尺寸有关.完全淬透时为低碳回火马氏体,硬度为40HRC-48HRC,多数情况下是屈氏体,回火马氏体和少量铁素体,硬度为25HRC-40HRC,心部韧性一般都高于700KJ/m2,合金调质钢编辑合金调质钢广泛用于制造汽车.焊管卷管拖拉机,机床和其它机器上的各种重要零件,如齿轮,轴类件,连杆,螺栓等,调质件大多承受多种工作载荷,受力情况比较复杂,要求高的综合机械性能,即具有高的强度和良好的塑性,韧性,合金调质钢还要求有很好的淬透性.但不同零件受力情况不同,对淬透性的要求不一样,(1)中碳:碳含量一般在0,25%-0,50%之间,以0,4%居多,(2)加入提高淬透性的元素Cr,Mn,Ni,Si等:这些合金元素除了提高淬透性外,还能形成合金铁素体.提高钢的强度,如调质处理后的40Cr钢的性能比45钢的性能高很多,(3)加入防止第二类回火脆性的元素:含Ni,Cr,Mn的合金调质钢,高温回火慢冷时易产生第二类回火脆性,在钢中加入Mo,W可以防止第二类回火脆性.其适宜含量约为0,15%-0,30%Mo或0,8%-1,2%的W,45钢与40Cr钢调质后性能的对比钢号及热处理状态截面尺寸/mmsb/MPass/MPad5/%y/%ak/kJ/m245钢850℃水淬,550℃回火f570040Cr钢850℃油淬,570℃回火f50(心部)8.钢种及牌号(1)40Cr低淬透性调质钢:这类钢的油淬临界直径为30mm-40mm,用于制造一般尺寸的重要零件,(2)35CrMo中淬透性合金调质钢:这类钢的油淬临界直径为40mm-60mm,加入钼不仅可提高淬透性.焊管卷管而且可防止第二类回火脆性,(3)40CrNiMo高淬透性合金调质钢:这类钢的油淬临界直径为60mm-100mm,多半是铬镍钢,铬镍钢中加入适当的钼,不但具有好的淬透性,还可第二类回火脆性,合金调质钢的终热处理是淬火加高温回火(调质处理).合金调质钢淬透性较高,一般都用油,淬透性特别大时甚至可以空冷,这能减少热处理缺陷,合金调质钢的终性能决定于回火温度,一般采用500℃-650℃回火,通过选择回火温度,可以获得所要求的性能,为防止第二类回火脆性.回火后快冷(水冷或油冷),有利于韧性的提高,合金调质钢常规热处理后的组织是回火索氏体,对于表面要求耐磨的零件(如齿轮,主轴),再进行感应加热表面淬火及低温回火,表面组织为回火马氏体,表面硬度可达55HRC-58HRC.合金调质钢淬透调质后的屈服强
焊管卷管影响:Cr,Mo,W,V等强碳化物形成元素与碳的亲合力大,形成难溶于奥氏体的合金碳化物,显著减慢奥氏体形成速度,Co,Ni等部分非碳化物形成元素,因增大碳的扩散速度,使奥氏体的形成速度加快,Al.焊管卷管Si,Mn等合金元素对奥氏体形成速度影响不大,(2)对奥氏体晶粒大小的影响:大多数合金元素都有阻止奥氏体晶粒长大的作用,但影响程度不同,强烈阻碍晶粒长大的元素有:V,Ti,Nb,Zr等,中等阻碍晶粒长大的元素有:W.Mn,Cr等,对晶粒长大影响不大的元素有:Si,Ni,Cu等,促进晶粒长大的元素:Mn,P等,2,合金元素对过冷奥氏体分解转变的影响除Co外,几乎所有合金元素都增大过冷奥氏体的稳定性,推迟珠光体类型组织的转变,使C曲线右移,即提高钢的淬透性.常用提高淬透性的元素有:Mo,Mn,Cr,Ni,Si,B等,必须指出,加入的合金元素,只有完全溶于奥氏体时,才能提高淬透性,如果未完全溶解,则碳化物会成为珠光体的核心,反而降低钢的淬透性,另外,两种或多种合金元素的同时加入(如,铬锰钢.焊管卷管铬镍钢等),比单个元素对淬透性的影响要强得多,除Co,Al外,多数合金元素都使Ms和Mf点下降,其作用大小的次序是:Mn,Cr,Ni,Mo,W,Si,其中Mn的作用强,Si实际上无影响,Ms和Mf点的下降,使淬火后钢中残余奥氏体量增多.残余奥氏体量过多时,可进行冷处理(冷至Mf点以下),以使其转变为马氏体;或进行多次回火,这时残余奥氏体因析出合金碳化物会使Ms,Mf点上升,并在冷却过程中转变为马氏体或贝氏体(即发生所谓二次淬火),3.合金元素对回火转变的影响(1)提高回火稳定性合金元素在回火过程中推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转变(即在较高温度才开始分解和转变),提高铁素体的再结晶温度,使碳化物难以聚集长大,因此提高了钢对回火软化的抗力,即提高了钢的回火稳定性.提高回火稳定性作用较强的合金元素有:V,Si,Mo,W,Ni,Co等,(2)产生二次硬化一些Mo,W,V含量较高的高合金钢回火时,硬度不是随回火温度升高而单调降低,而是到某一温度(约400℃)后反而开始增大,并在另一更高温度(一般为550℃左右)达到峰值.焊管卷管这是回火过程的二次硬化现象,它与回火析出物的性质有关,当回火温度低于450℃时,钢中析出渗碳体;在450℃以上渗碳体溶解,钢中开始沉淀出弥散稳定的难熔碳化物Mo2C,W2C,VC等,使硬度重新升高,称为沉淀硬化.回火时冷却过程中残余奥氏体转变为马氏体的二次淬火所也可导致二次硬化,产生二次硬化效应的合金元素产生二次硬化的原因合金元素残余奥氏体的转变沉淀硬化Mn,Mo,W,Cr,Ni,Co①,VV,Mo,W,Cr.Ni①,Co①①仅在高含量并有其他合金元素存在时,由于能生成弥散分布的金属间化合物才有效,(3)增大回火脆性和碳钢一样,合金钢也产生回火脆性,而且更明显,这是合金元素的不利影响,在450℃-600℃间发生的第二类回火脆性(高温回火脆性)主要与某些杂质元素以及合金元素本身在原奥氏体晶界上的严重偏聚有关.焊管卷管 Cr,Ni等元素的合金钢中,这是一种可逆回火脆性,回火后快冷(通常用油冷)可防止其发生,钢中加入适当Mo或W(0,5%Mo,1%W)也可基本上这类脆性,合金元素对钢的机械性能的影响提高钢的强度是加入合金元素的主要目的之一.欲提高强度,就要设法增大位错运动的阻力,金属中的强化机制主要有固溶强化,位错强化,细晶强化,第二相(沉淀和弥散)强化,合金元素的强化作用,正是利用了这些强化机制,1,对退火状态下钢的机械性能的影响结构钢在退火状态下的基本相是铁素体和碳化物.合金元素溶于铁素体中,形成合金铁素体,依靠固溶强化作用,提高强度和硬度
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