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              發布時間:2021-08-14 03:55  

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              超深冷科技:當金屬在熱處理加硬至冷卻過程中, 其中的合金與碳產生溶解并結合及擴散形成奧氏體( Austenite ), 在冷卻過程時, 由于低溫產生壓制而形成馬氏體( Martensite ), 而由于馬氏體的終轉變點 ( Mf ) 非常低, 例如: W18Cr4V ( 高速工具鋼 ) 的 Mf 點為超過 -190°C, 因此淬火冷卻到室溫會殘留大量奧氏體, 因而降低金屬的硬度、耐磨性和使用壽命, 同時因為奧氏體的不穩定易發生組織轉變而導致的體積變化,造成金屬碎裂, 再者, 還有許多物理性能特別是熱性能和磁性下降。將鋼加熱到穩定奧氏體狀態并發生形變后,在珠光體或下貝氏體區域進行等溫轉變,得到珠光體或下貝氏體組織。


              對于鋼鐵材料,零件淬火后,馬氏體組織中存在存在一定量的殘余奧氏體,尤其是馬氏體轉變溫度較低的材料,殘余奧氏體可能多達10%以上。殘余奧氏體是一種不穩定組織,可以逐步轉變成馬氏體。奧氏體轉變成馬氏體體積會變大,造成零件尺寸的變化。由于離子的轟擊,工件表面產生原子濺射,因而得到凈化,同時由于吸附和擴散作用,氮遂滲入工件表面。同時,奧氏體的機械性能也不穩定。深冷處理就是將淬火后工件置入較低溫度的環境中(比如5℃以下的冷水中),促進殘余奧氏體向馬氏體的轉變,以提高材料性能。一般比較重要的零件才會采用深冷工藝,比如精密量具,精密軸承等。


              正火熱處理

              正火又稱常化,是將工件加熱至Ac3(Ac是指加熱時自由鐵素體全部轉變為奧氏體的終了溫度,一般是從727℃到912℃之間)或Acm(Acm是實際加熱中過共析鋼完全奧氏體化的臨界溫度線 )以上30~50℃,保溫一段時間后,從爐中取出在空氣中或噴水、噴霧或吹風冷卻的金屬熱處理工藝。其目的是在于使晶粒細化和碳化物分布均勻化。正火與退火的不同點是正火冷卻速度比退火冷卻速度稍快,因而正火組織要比退火組織更細一些,其機械性能也有所提高。時效處理是把材料有意識地在室溫或較高溫度存放較長時間,使之產生時效工藝。另外,正火爐外冷卻不占用設備,生產率較高,因此生產中盡可能采用正火來代替退火。對于形狀復雜的重要鍛件,在正火后還需進行高溫回火(550-650℃)高溫回火的目的在于消除正火冷卻時產生的應力,提高韌性和塑性。

               


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