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原理第9.2章钢在回火时的转变汇报人:文小库2024-01-22CONTENTS钢的回火概述钢在回火时的组织转变钢的回火脆性钢的回火性能和硬度变化钢的回火概述01回火的定义和目的定义回火是钢热处理的一种工艺,通过将淬火后的钢加热到低于熔点的某一温度,并保持一定时间,以减小淬火钢的脆性和内应力,提高其韧性和塑性。目的主要是调整钢的硬度和韧性,以满足不同工况和性能要求。淬火后的钢在回火过程中,组织转变比较复杂,包括马氏体的分解、碳化物的析出和转变、残余奥氏体的分解等。过程回火过程中,随着温度的升高,马氏体中的过饱和碳原子逐渐析出,形成碳化物,同时马氏体结构向铁素体转变。这种转变使得钢的硬度和强度降低,而韧性和塑性得到提高。原理回火的过程和原理应用回火主要用于提高钢的韧性和塑性,使其能够适应各种复杂的工作条件。根据不同的回火温度和时间,可以得到不同性能的回火组织,以满足不同用途的需求。意义回火是钢热处理中不可或缺的一环,对于充分发挥材料的潜力、提高产品质量和使用寿命具有重要意义。通过合理的回火工艺,可以显著提高钢的力学性能和抗腐蚀能力,延长使用寿命。回火的应用和意义钢在回火时的组织转变020102铁的同素异构转变在回火过程中,随着温度的升高,钢中的铁会发生同素异构转变,导致晶体结构和物理性能的变化。铁在不同温度下可以发生同素异构转变,即从体心立方晶格的α-Fe转变为面心立方晶格的γ-Fe。马氏体分解和奥氏体形成马氏体是钢在淬火过程中形成的一种相,其晶体结构与α-Fe相似。随着温度的升高,马氏体会逐渐分解,并形成奥氏体。马氏体的分解和奥氏体的形成是一个可逆过程,随着温度的降低,奥氏体会转变为马氏体,反之亦然。VS在回火过程中,钢中的碳会与合金元素结合形成碳化物,这些碳化物会从钢中析出并聚集。碳化物的析出和聚集会影响钢的硬度和韧性,因此回火过程中需要控制碳化物的析出和聚集程度。碳化物的析出和聚集回火过程中,奥氏体会发生再结晶和晶粒长大的过程。再结晶是指奥氏体中的晶体缺陷消失并形成新的晶核的过程。随着回火温度的升高,奥氏体的晶粒会逐渐长大,导致钢的强度和韧性发生变化。因此,控制奥氏体的再结晶和晶粒长大是回火过程中的关键因素之一。奥氏体的再结晶和晶粒长大钢的回火脆性03回火脆性的定义和分类回火脆性是指在回火过程中,钢的韧性随温度下降而降低的现象。根据其表现形式,可分为第一类回火脆性和第二类回火脆性。第一类回火脆性表现为在250-400℃温度范围内,钢的韧性显著下降,表现为低温脆性。第二类回火脆性表现为在550-650℃温度范围内,钢的韧性也下降,表现为高温脆性。回火脆性的产生与钢中的杂质元素、合金元素以及显微组织变化有关。产生原因杂质元素如硫、磷、氧等在钢中的含量,合金元素如铬、镍、钨等对回火脆性的影响,以及回火温度和时间等工艺参数的影响。影响因素回火脆性的产生原因和影响因素预防方法通过控制原材料的纯净度,降低杂质元素的含量;选择合适的合金元素,优化钢的成分;采用合理的热处理工艺,避免在脆性温度范围内回火。消除方法对于已经产生回火脆性的钢,可以采用高温回火或长时间保温的方法,使钢中的杂质元素充分扩散,以消除回火脆性。同时,可以采用振动时效或喷丸强化等方法提高钢的韧性。回火脆性的预防和消除方法钢的回火性能和硬度变化04回火温度对钢的硬度的影响随着回火温度的升高,钢的硬度逐渐降低。这是由于回火过程中,钢中的碳化物析出和金属间化合物的形成导致硬度的降低。在不同的回火温度下,钢的硬度变化速率不同,通常在200-400℃范围内硬度下降较快,而在更高的温度下硬度下降趋缓。回火时间对钢的硬度也有影响。随着回火时间的延长,钢的硬度逐渐降低。这是由于回火过程中,钢中的碳化物逐渐析出和金属间化合物的形成需要一定的时间。在一定的回火温度下,回火时间越长,钢的硬度越低。但回火时间过短,会导致碳化物未完全析出,硬度较高。回火时间和钢的硬度关系随着回火温度的升高,钢的韧性和强度逐渐提高。这是由于回火过程中,钢中的碳化物逐渐析出和金属间化合物的形成,使得钢的内部结构更加均匀和细化。在一定的回火时间内,回火温度越高,钢的韧性和强度越高。但回火温度过高可能导致钢的韧性降低。回火温度对钢的韧性和强度的变化回火后,钢的耐磨性和耐腐蚀性有所提高。这是由于回火过程中,钢中的碳化物析出和金属间化合物的形成,使得钢的
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