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结构钢的调质的作用-表层厚度金相分析硬度计
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结构钢的调质的作用-表层厚度金相分析硬度计结构钢的调质与等温淬火的过失 结构钢高温淬火、回火后可以改善其静或动载荷下的抗拉强度(尤其是韧性值与冲击值)。高机械性能可通过均匀的调质得到,其中以屈服点提高的显著。此时,重要的是回火前的组织应全部为马氏体组织。其它组织(特别是析出铁素体的组织)将使机械性能明显恶化。已经确认,零件回火后不仅布氏硬度值,就是所形成的组织也因施行了这种热处理而具有非常鲜明的特色。 究竟是否得到了理想的组织,不仅取决于冷却条件,同时与材料尺寸和钢的淬透性亦有很大关系。不过,在实际作业时,如果只对材料的有限表面淬到表层厚度(约0.8×半径),则必须以远远超过临界冷却速度的速度急冷。如应用此种方法,即使是大型零件,只要它含有微量合金元素,就可进行调质。所以,由于在心部形成的奥氏体可以分解为铁索体和珠光体组织,因而可保持足够的强度。该强度只能通过回火改变。 如果因冷却速度不够,或零件尺寸过大,淬火后形成了大量奥氏体,机械性能将显著恶化。 在作业流程可连续进行的所谓连续加热炉中发生过失的可能性较小。炉中空气不流动的箱式炉及管状炉与之相反,每个零件的内外组织都不均匀,或炉中零件各部分温度很难均一,故得不到均匀的组织。无论是加热还是冷却都如此。缺陷常在下述情况下出现,即加热的零件长时间放在空气中冷却、在容易附着气泡的冷却剂中调质是把淬火后的零件再进行回火处理,在热处理部门它是与加热和冷却回样重要的处理。具有脆性(回火脆性,的钢不能在回火脆性温度范围进行回火。但无论在什么情况下,淬火之后都要立刻回火。而且,加热时不能过快地加热到所要求的温度。因为快速加温会产生应力裂纹。同时由于边缘与心部之间存在较大的温差,在达到高回火温度后也来不及实现均匀化,这样,由于边缘温度高,马氏体完成回火转变,造成边缘部分组织的硬度比具有贝氏体组织的心部还低的不利情况。含少量合金元素的钢急冷造成的硬度下降很显著。合金钢淬火后偶尔出现的残余奥氏体还可以通过回火转变成马氏体。而这种回火有时会增加零件的应力或增加其脆性。在550℃反复回火几次,奥氏体将转变成马氏体,并以针状组织存在。

 


 
 
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