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上传人:薄荷牛奶 2022/4/14 文件大小:293 KB

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文档介绍

文档介绍:工程材料与成形技术基础概念定义原理规律小结
一、材料部分
材料在外力作用下抵抗变形和断裂的能力称为材料的材料在外力作用下显现出的塑性变形能力称为材料的拉伸过程中,载荷不增加而应变仍在增大的现象称为称为材料的屈服点。
拉伸曲线上D点的应体或表面的组织,从而获得所需性能的一种工艺。
C曲线(等温转变曲线,也称为“TTT”曲)表明了过冷奥氏体转变温度、转变时间和转变产物之间的关系。左边一条为转变开始线,右边一条为转变终了线。
珠光体型转变一一高温转变(Ai~550C):珠光体(P)、索氏体(S)和托氏体(T)。
贝氏体型转变一一中温转变(550C~Ms)下贝氏体强度和硬度高(50—60HRC),并且具有良好的塑性和韧度。
马氏体型转变一一低温转变(Ms~Mf)马氏体是碳在也-Fe中的过饱和固溶体。产生很强的固溶强化效应,使马氏体具有很高的硬度。
在c曲线的下面还有两条水平线,上面一条为马氏体转变开始的温度线(以Ms表示),下面一条为马氏体转变终了的温度线(以Mf表示)。
时同/・
退火:。降低硬度、改善切削加工性能,消除残余应力。
正火:将钢加热到Ac3(对于亚共析钢)或Accm(对于过共析钢)点以上30-50C,保温一定时间后,在空气中冷却,从而得到珠光体类组织的热处理工艺。提高钢的强度和硬度。
淬火是以获得马氏体组织为目的的热处理工艺,最常用的淬火冷却介质是水和油。提高钢的硬度和耐磨性;获得优异综合力学性能。
回火:将淬火钢重新加热到Aci以下某一温度,经适当保温后冷却到室温的热处理工艺。
过冷奥氏体的连续冷却转变曲线(CCT曲线)Ps和Pf分别为过冷奥氏体转变为珠光体的开始线和终了线,两线之间为转变的过度区,KK'线为转变的终止线,当冷却到达此线时,过冷奥氏体便终止向珠光体的转变,一直冷到Ms点又开始发生马氏体转变。
V1相当于炉冷(退火),转变产物为珠光体。V2和V3相当于以不同速度的空冷(正火),转变产物为索氏体和托氏体。V4相当于油冷,转变产物为托氏体、马氏体和残余奥氏体。V5相当于水冷,转变产物为马氏体和残留奥氏体。
水冷油冷时间Igr
调质处理:淬火后再进行高温回火处理。调质处理得到的是回火索氏体组织,具有良好的综合力学性能。力学性能与正火相比,不仅强度高,而且塑性和韧性也较好。
冷处理:把淬冷至室温的钢继续冷却到-70-80C(或更低的温度)保持一段时间,使残余奥氏体转变为马氏体。
时效:将淬火后的金属工件,置于室温或低温加热下保持适当时间,以提高金属强度(和硬度)的热处理工艺。
表面淬火:将工件表面层淬硬到一定深度,而心部仍保持未淬火状态的一种局部淬火法。表面硬度高、耐磨性好,而心部韧性好。
化学热处理:将工件置于一定的介质中加热和保温,使介质中的活性原子渗人工件表层,改变其表面层的化学成分、组织和性能的热处理工艺。分为渗碳、氮化、碳氮共渗、渗硼、渗铝等。主要目的是提高工件的表面硬度、耐磨性以及疲劳强度,有时也用于提高零件的抗腐蚀性、抗氧化性。
可控气氛热处理:向炉内通人一种或几种一定成分的气体,通过对这些气体成分的控制,使工件在热处理过程中不发生氧化和脱碳。
形变热处理:将形变与相变结合在一起的一种热处理新工艺。能获得形变强化与相变强化的综合作,是一种既可以提高强度,又可以改善塑性和韧性的最有效的方法。
激光热处理:(1)激光加热表面淬火;(2)激光表面合金化。
气相沉积技术:利用气相中发生的物理、化学反应,生成的反应物在工件表面形成一层具有特殊性能的金属或化合物的涂层。
钢的牌号:普通碳素结构钢如Q235—A。
优质碳素结构钢:两位数字表示平均碳质量分数,单位为万分之一如钢号45。
碳素工具钢:“T”后跟碳质量分数的千分之几如“T8”。
铸钢ZG270--500表示屈服强度为270MPa、抗拉强度为500MPa的铸钢。
合金结构钢该类钢的钢号由"数字+合金元素+数字”三部分组成。前两位数字表示钢中平均碳质量分数的万分之几;合金元素用化学元素符号表示,元素符号后面的数字表示该元素平均质量分数。当其平均质量分数<%时,一般只标出元素符号而不标数字。
合金工具钢:编号前用一位数字表示平均碳质量分数的千分数,如9CrSi钢,%(当平均碳质量分数>1%时,不标出其碳质量分数),合金元素Cr、%的合金工具钢。高速钢(高合金工具钢)的钢号中一般不标出碳质量分数,仅标出合金元素的平均质量分数的百分数,如W6Mo5Cr4V2。
滚动轴承钢高碳铭轴承钢属于专用钢,该类钢在钢号前冠以“G”,其后为Cr+数字来表示,数字表示铭质量分数的千分之几