钢热处理家庭债务还清是一个功能强大的机构的影响,其结构和性质。 它的基础是修改在晶格取决于游戏的温度。 在各种条件,铁合金可能包含铁素体、珠光体,渗碳和奥氏体。 后者发挥着重要的作用,在所有热转换在钢。
钢家庭债务还清一个铁和碳的合金,在其中的碳含量,以2.14%在理论上,但在技术上适用于包括:不超过1.3%. 因此,所有的结构形成的,在它的影响下的外部因素也是种合金。
的理论是他们存在在4变化:一个坚实的解决方案的渗透,一个坚实的解决方案的排除,机械混合物的谷物或化学化合物。
奥氏体家庭债务还清固体解决方案的渗透碳原子generatrices立方晶格的铁,被称为γ. 原子的碳被引入腔γ铁格子。 尺寸超过相应的孔隙之间Fe原子,其中解释了有限的通过他们通过目壁号;主要结构。 形成过程中的热转换铁素体和珠光增加热以上727С.
图,称为国家图铁渗碳建立的实验,是一个明确显示所有可能的变量的变化钢材和铸铁。 具体温下一定量的碳的合金,以形成一个临界点,其中有重要的结构变化进程的加热或冷却,它们形成了一个临界线。
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<表align="中心"外边距="5"距离="0">该表是根据对溶解的碳在奥氏体的温度
的温度,
900
850
727
900
1147
近似的溶解度,C在奥氏体,%
0,2以
0,5
0.8
1.3MP
2、14的
奥氏体家庭债务还清的结构形成过程的加热钢。 在达到一个临界温度的珠光和铁素体形成一个完整的实质内容。
的加热:
的性质加热材料,并将结果作为冷却。 在很大程度上取决于该水平的热量。 重要的是防止经济过热或麻烦。
的每一个阶段,特点为铁碳的合金,其特征通过其自身的结构的格子和谷物。 奥氏体结构,家庭债务还清板具有的形状接近针,以及片状。 当完全溶解的碳在γ铁的谷物有一个光的形式没有存在的黑暗的渗碳的内含物。
的硬度170-220HB。 热导率和电导率低于铁素体。 磁性质并不存在。
的选择酷和他的速度形成导致的各种修改的影响;冷号;国家:马氏体、贝氏体、屈,索氏体、珠光体. 它们具有类似的针状的结构,但在不同的分散的颗粒、晶粒尺寸和渗碳颗粒。
的崩溃,奥氏体发生在同一临界点。 性能取决于下列因素:
因此,我们区分持续的和温变换的奥氏体。
S型曲线图显示的性质的微结构变化的金属中的时间间隔,根据不同程度的温度变化家庭债务还清图变换的奥氏体。 真实却不断。 只有一些相强迫热的保留。 图表描述了等温条件。
字可能扩散并在扩散。
在标准的速度减少热量变化的奥氏体的粮食发生扩散。 在该地区的热力学稳定的原子开始移动他们之间。 那些没有时间来渗透进入格的铁,形成渗碳列入。 他们都加入了邻近的颗粒的碳,从他们的结晶。 渗碳形成边界的腐烂谷物。 纯水晶的铁形成各自的板。 形成一个分散的结构,家庭债务还清的混合物中谷类、大小和浓度,它取决于快速冷却和内容的碳的合金。 还形成了珍珠体和中间阶段:山梨糖醇、屈,beynit.
在相当大的速度降低温分解的奥氏体不是的扩散角色。 发生复杂的失真的晶体内所有的原子是流离失所者同时在飞机上没有改变位置。 缺乏diffusionist促进核的马氏体。
强化家庭债务还清热处理过程,其实质是快速升高的温度高于临界点的交流<子>3子>和交流<子>M子>,随后通过快速冷却。 如果温度降低发生通过水中的速度大于每秒200℃,然后形成了一个坚实的针状的阶段,所谓的马氏体。
这是一个饱和固体解决方案的渗透碳在铁晶格式和alpha;. 由于强烈的流离失所的原子它被扭曲和形成一个四方格导致的硬化。 形成的结构具有更大的体积。 结果,晶体界,通过平面压缩,新出现的针板
的马氏体家庭债务还清持久的和非常固体(700-750NV)。 形成仅仅作为一种结果的快速淬火。
奥氏体家庭债务还清本形成,这可以人工生产的beynit,屈,索氏体和珠光体。 如果淬火冷却是发生在较低的速度,是的扩散变革的机制上所述。
屈家庭债务还清珍珠岩,其特点是高度分散。 形成的时减少热量100每秒。 大量的小粒铁素体和渗碳分布在整个飞机。 目经验丰富号;固有的渗碳板形,并屈得到的随后的回火,有一颗粒状的渲染。 硬度家庭债务还清单程600至650NV。
Beynit家庭债务还清中间阶段,这是一个更加分散的混合液的结晶的高碳铁素体和渗碳. 机械和技术性质低劣的马氏体,但高于屈. 形成的温度的时间间隔,当扩散是不可能的,部队缩和流离失所的晶体结构改变,马氏体家庭债务还清是不够的。
山梨糖醇家庭债务还清粗针头形变化的珠光阶段期间的冷却速度的10秒每秒。 Mehanicheskie性占据之间的中间位置的珍珠岩和屈.
珍珠岩家庭债务还清了收集谷物中的铁和渗碳,这可能是颗粒或板形式。 通过形成一个光滑的衰减的奥氏体与一个冷却速度1C每秒。
Batic和屈家庭债务还清多指的强化结构,而山梨糖醇和珍珠岩可以通过形成火,退火和规范化的特点,它确定形状的谷物和其大小。
几乎所有种类的退火和规范化基础上的逆转变奥氏体。 全部和部分退火施加zaevtektoidnyh钢。 部加热,在炉子上面的重点交流<子>3子>和Al<子>1子>。 对于第一种类型特征是长期的老龄化,这提供了一个完全的转变铁素体-奥氏体和珍珠体-奥氏体。 随后缓慢的冷却的工件在一个熔炉。 得到一个美混合物的铁和珠光,没有内部强调,塑料和持久的。 局部退火少电力,只能改变结构的珠光,铁素体离开几乎保持不变。 归一化意味着更高的速度来减少温度,但是更粗的和更少的弹性结构的输出。 钢铁合金,具有一个碳含量0.8到1.3%冷却时,在该框架的正常化的衰变的方向的奥氏体珠光和奥氏体渗碳.
另一种类型的热处理,其基础是结构性变革,是均质化。 它是适用于大部分。 意味着绝对的成绩的粗粒的奥氏体条件下,在温度为1000-1200℃和老化炉最多15小时。 等温进程继续缓慢的冷却,从而促进对准结构的金属。
每一个这些方法的影响金属为了便于理解被认为是温变换的奥氏体。 然而,他们每个人只能一定阶段具有特征的特征。 实际上,变化出现稳步下降的热的速度,其确定的结果。
的方法之一最接近理想的条件等温退火。 其本质是还要热和暴露于完全崩解的所有机构在奥氏体。 却是在实现几个阶段,这有助于缓慢,更持久和更多的热稳定的它的衰减。
的方法是适用于合金钢,其特征是存在残留的奥氏体在冷冻状态。
有时候,有一个部分倒塌,当残奥氏体。 这可能发生在以下情况:
高合金的家庭债务还清而不是过程的描述的变化。 合金钢铁与镍、锰、铬促进形成的奥氏体作为主持久的结构,需要有额外的影响。 奥氏体钢具有高强度、耐腐蚀和耐热性、耐热和抗复杂的腐蚀性的条件。
奥氏体家庭债务还清一个结构,该结构是没有教育,不能有任何高温度下加热钢铁和其中所涉及的几乎所有的方法热处理,以提高机械和处理属性。
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Alin Trodden - 文章作者、编辑
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