t10钢的热处理工艺
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T10热处理工艺
大连丰顺压力元件有限公司
热 处 理 工 艺 卡 大丰表02-06 产 品 名 称 部件名称 及件号 材料牌号 热处理 方式 帝国冲制叶片胎具 产 品 编 号 热 处 理 工 艺 要 求 淬 火 回 火 --- 入炉温度 升温速度 保温温度 保温时间 冷却方式 升温速度 保温温度 保温时间 降温速度 (℃) --- T10 淬火+回火 室温 热处理温度-时间曲线(示意图) 工 艺 要 求 硬度:HRC58~62 1.25~1.6 1.25~1.6 回火:140~160 淬火770~790 5 770~790 1.25~1.6 油冷20℃~40℃ 冷却方式 及时间 空冷 (℃/h) (℃) (h) 及时间 (℃/h) 1 (℃) 140~160 (h) 1.25~1.6 (℃/h) --- 编制: 于泽林 审核:
45钢及T10钢热处理实验 - 图文
45钢和T10钢热处理实验
一、实验仪器与试样 1.试样:Ф20×18mm
2. 箱式电阻炉,布氏硬度计,洛氏硬度计,砂纸、水(20~30℃)
二、实验内容与步骤
(一)45钢 (退火或正火,淬火,回火) 1. 对热处理前的45钢试样进行硬度测试。
采用布氏硬度计对原始试样进行硬度测试,共测三次取平均值。注意试样表面应光滑平坦,不应有氧化皮及油污等。本实验可用砂纸打磨后用丙酮清洗干净后进行测量。
2. 对45钢进行完全退火并测硬度 (1)加热温度
45钢的完全退火是加热到Ac3以上30~50℃,即780+30~780+50,在810~830℃之间取一个温度值。 (2)加热速度:
形状简单的碳素钢可以随炉升温,不控制加热速度。 (3)保温时间
一般碳素钢在温度800℃左右的箱式电阻炉中加热,以每毫米直径或每毫米厚度保温1.0~1.5min为宜。本实验按1分钟/每毫米直径确定保温时间按为 20min。 (4)冷却速度
一般情况下碳钢的冷却速度为100~150℃/h。本实验试样随炉冷却到500℃左右可出炉空冷。
完全退火后的试样先用砂纸将表面的氧化皮和脱碳层打磨掉,然后采用布氏硬度计进行硬度测试,共测三次取平均值。
3. 对
钢的热处理工艺
第五章 钢的热处理工艺
第五章
钢的热处理工艺供 应 窄 带 钢 行 业 热 处 理 设 备
Engineering Materials
MAT,SWJTU
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第五章 钢的热处理工艺
教学内容5.1 钢的退火与正火工艺 5.2 钢的淬火与回火 5.3 钢的表面热处理 5.4 钢的化学热处理
一般要求1. 钢在加热和冷却时组织转变的机理; 2. 各种热处理的具体工艺过程; 3. 钢在加热和冷却过程中产生的缺陷.
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第五章 钢的热处理工艺
重点掌握1. 钢在加热时组织转变的过程中及影响因素;
2. 本质晶粒度与实际晶粒度的含义,控制晶粒度大小的因素;3. 共析钢奥氏体等温冷却曲线中各条线的含义。C曲线中种温 度区域内奥氏体转变产物的组织形貌,性能特点。 4. 非共析钢C曲线与共析钢C典线的差别及影响C典线的因素; 5. 奥低体连续冷却转变曲线的特点,冷却速度对钢的组织变化 和最终性能的影响; 6. 各种热处理的定义、目的、组织转变过程,性能变化,用途 和适用的钢种,零件的范围。Engineering Materials MAT,SW
马氏体时效钢的热处理工艺及应用
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综述~
马氏体时效钢的热处理工艺及应用李成魁。殷俊林,,严摘
彪 卫
(. 1同济大学材料科学与工程学院,上海 2 0 9;. 00 2 2上海市金属功能材料开发应用重点实验室,海 2 0 9 )上 0 0 2
要:马氏体时效钢是一种超高强度钢,通过时效过程中从过饱和固溶体 (氏体 )是马中析出 C、 o T oM、i
等合金元素的碳化物实现强韧化。马氏体时效钢在具有高强度的同时还具有良好的塑性、断裂韧度、焊接性、冷热加工性和耐应力腐蚀性能。马氏体时效钢的热处理工艺比较简单,主要为退火、时效及形变热处理。马氏体时效钢已在航空航天、洋工程、子能工业及结构件、模具等领域得海原工到了广泛应用。
关键词:氏体时效钢;处理;学性能马热力中图分类号:G 4 .4 T 122文献标识码: A文章编号:0 819 ( 0 0 0 -0 5 0 5 10 -6 0 2 1 ) 5 0 1—0
H e tTr a m e tPr c s n p ia inso a a i t es a e t n o e sa d Ap lc to fM r gng S e lL h n—u .YI u— n一.YAN
热处理工艺的分类
热处理工艺的分类
金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。根据加热介质、加热温度和冷却方法的不同,每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺。同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能。钢铁是工业上应用最广的金属,而且钢铁显微组织也最为复杂,因此钢铁热处理工艺种类繁多。 整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,获得需要的金相组织,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。
整体热处理工艺的手段
退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。
正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。
淬火是将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬,但同时变脆。
为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃的某一
热处理工艺设计
沈阳理工大学热处理工艺课程设计
50CrVA钢调速弹簧的 热处理工艺设计
1 热处理工艺课程设计的意义
热处理工艺课程设计是高等工业学校金属材料工程专业一次专业课设计练习,是热处理原理与工艺课程的最后一个教学环节。其目的是:
(1)培养学生综合运用所学的热处理课程的知识去解决工程问题的能力,并使其所学知识得到巩固和发展。
(2)学习热处理工艺设计的一般方法、热处理设备选用和装夹具设计等。 (3)进行热处理设计的基本技能训练,如计算、工艺图绘制和学习使用设计资料、手册、标准和规范。
2 热处理课程设计的任务
①普通热处理工艺设计 ②特殊热处理工艺设计 ③制定热处理工艺参数 ④选择热处理设备
⑤设计热处理工艺所需的挂具、装具或夹具 ⑥分析热处理工序中材料的组织和性能 ⑦填写工艺卡片
3 50CrVA调速弹簧的技术要求及选材
3.1 技术要求
50CrVA钢喷油泵调速弹簧技术要求如下:
硬度:HRC46~51
3.2 零件图
喷油泵调速弹簧的零件如图3.1所示。
1
沈阳理工大学热处理工艺课程设计
图3.1 喷
GCr15轴承钢热处理工艺设计
工艺 课程设计(论文)
题目:GCr15轴承钢热处理工艺设计
院(系): 专业班级: 学
号
:
学生姓名: 指导教师: 起止时间:
课程设计(论文)任务及评语
院(系): 教研室:材料科学与工程教研室 学 号 学生姓名 专业班级 课程设计(论 文)GCr15轴承钢热处理工艺设计 题 目 一、课设要求 熟悉设计题目,查阅相关文献资料,概述相关零件的热处理工艺,进行零件的服役条件与失效形式分析,提出硬度、耐磨性、强度等要求。完成工艺设计。阐述GCr15轴承钢退火、淬火、回火热处理工艺理论基础,选择设备、仪表和工夹具,阐述轴承热处理质量检验项目、内容及要求;阐明轴承热处理常见缺陷的预防及补救方法;给出所用参考文献。 二、课设任务 1.轴承材料的选择(要求在满足工件使用性能的前提下,兼顾经济性和工艺性,合理选择材料); 2.给出GCr15的C曲线; 3.给出GCr15轴承钢冷热加工工艺流程图; 4.制定GCr15轴承钢退火、淬火-回火热处理工艺。 三、设计说明书要求 设计说明书包括三部分:1)概述;2)工艺设计;3)参考文献。设计说明书结构见《工艺设计
钢的热处理
第1章 钢的热处理
随着科学技术和生产技术的发展,对钢铁材料的性能也提出了越来越高的要求。改善钢材性能有两个主要方法:一个是加入合金元素,调整钢的化学成分,即合金化的方法;另一个则是通过钢的热处理,调整钢材内部组织的方法。
热处理是改善金属使用性能和工艺性能的一种非常重要的加工方法。在机械工业中,绝大部分重要机件都必须经过热处理。热处理是将固态金属或合金在一定介质中加热、保温和冷却,以改变整体或表面组织,从而获得所需性能的工艺。根据所要求的性能不同,热处理的类型有多种,其工艺都包括加热、保温和冷却三个阶段,如图1.1工艺路线所示。
在工业生产中,热处理主要目的有两个:(1)消除上道工序带来的缺陷,改善金属的加工工艺性能,确保后续加工的顺利进行。(2)提高零件或工具的使用性能,例如,提高各类切削工具硬度的硬化处理(淬火)和提高零件综合力学性能的“调质”处理等。
并不是所有的金属材料都能进行热处理的,在固态下能够发生组织转变,这是热处理的一个必要条件。
按照应用特点,常用热处理工艺可大致分为下列几类: 1.普通热处理 包括退火、正火、淬火和回火等。
2.表面热处理和化学热处理 表面热处理包括感应加热淬火、火焰加热淬火和接触加热
钢的热处理
1.3 钢的热处理
钢的热处理是指将钢在固态下进行加热、保温和冷却,以改变其内部组织,从而获得所需要性能的一种工艺方法。
热处理的目的是提高工件的使用性能和寿命。还可以作为消除毛坯(如铸件、锻件等)中缺陷,改善其工艺性能,为后续工序作组织准备。 钢的热处理种类很多,根据加热和冷却方法不同,大致分类如下:
1.3.1 钢在加热时的组织转变
在Fe-Fe3C相图中,共析钢加热超过PSK线(A1)时,其组织完全转变为奥氏体。亚共析钢和过共析钢必须加热到GS线(A3)和ES线(Acm)以上才能全部转变为奥氏体。相图中的平衡临界点A1、A3 、Acm 是碳钢在极缓慢地加热或冷却情况下测定的。但在实际生产中,加热和冷却并不是极其缓慢的。加热转变在平衡临界点以上进行,冷却转变在平衡临界点以下进行。加热和冷却速度越大,其偏离平衡临界点也越大。为了区别于平衡临界点,通常将实际加热时各临界点标为Ac1、Ac3 、Accm ;实际冷却时各临界点标为Ar1、Ar3 、Arcm,
任何成分的碳钢加热到相变点Ac1以上都会发生珠光体向奥氏体转变,通常把这种转变过程称为奥氏体化。 1.奥氏体的形成
共析钢加热到Ac1 以上由珠光体全部转变为奥氏体
第一阶段是奥氏体的形核与
钢的热处理
第2章 钢的热处理
为了提高钢的某些机械性能指标,保证机器零件和工具的工作可靠性及其使用寿命,为了对钢件顺利地进行机械加工,在生产实践中,通常要对钢进行热处理。
对于用普通钢材、其他金属材料制造的零件,往往要求其表面有耐腐蚀性、耐疲劳性,耐磨性,或者具有光亮、美观性;或者具有绝缘性、良好的导电性等。为了满足这些预定的性能要求,可采用金属表面处理工艺。
热处理是采用适当的方式对金属材料或工件进行加热、保温和冷却,以获得预期的组织结构与性能的工艺。热处理工艺方法较多,但其过程都是由加热、保温、冷却三个阶段组成的。热处理工艺曲线示意图如图2-1所示。
热处理是机械零件及工具制造过程中的重要工序。它可改善工件的组织和性能,充分发挥材料潜力,从而提高工件使用寿命。就目前机械工业生产状况而言,各类机床中要经过热处理的工件约占总质量的60%~70%;汽车、拖拉机中占70%~80%;轴承、各种工模具等几乎都需要热处理。因此,热处理在机械制造工业中占有十分重要的地位。
根据热处理的目的、加热和冷却方法的不同,热处理大致分类见表2-1。
20
热处理
退火 正火 淬火 回火
整体热处理
调质
稳定化处理 固溶热处理
固溶热处理和时效处理 表面淬火和回