合金熔炼复习总结

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合金熔炼知识点总结

合金熔炼知识点总结

合金熔炼知识点总结1.铸造性能:流动性,充型能力,收缩性,偏析。

气体及夹杂物等2.合金的流动性与充型能力的区别1)充型能力是液态金属充满型腔获得形状完整,轮廓清晰铸件的能力流动性是指液态铸造合金本身的流动能力。

2)流动性好的合金,其充型能力强3)流动性影响因素:合金的种类,化学成分及结晶特点3.收缩性:铸造合金从液态冷却到室温的过程中,其体积和尺寸缩减的现象称为收缩性。

1)收缩的三个阶段;液态收缩阶段,凝固收缩阶段,固态收缩阶段。

2)收缩方法:体收缩,线收缩3)影响收缩的因素:化学成分,浇注温度,铸件结构与铸型条件4)收缩对铸件质量的影响:产生缩松和缩孔[主要原因是液态收缩和凝固收缩]防治措施:调整化学成分,降低浇注温度和减少浇注速度,增加补缩能力,增加铸型激冷能力。

6.铸造应力:铸件在凝固冷却的过程中因温度的下降而产生收缩使铸件和长度发生变化,若这些变化受到阻碍便会在铸件中产生应力称为铸造应力。

1)铸造应力按其产生的原因可分为三种:热应力,固态相变应力,收缩应力2))铸造应力的防止和消除措施:采用同时凝固的原则提高铸型温度改善铸型和型芯的退让性进行去应力退火7.铸铁:铸铁是一系列主要由铁、碳和硅组成的合金的总称[铁,碳,硅,锰,磷,硫及其其他合金元素]1)铸铁中的碳以化合态渗碳体和游离态石墨形式存在2).影响铸铁组织和性能的因素:a.碳和硅[铸铁中碳、硅含量均高时,析出的石墨就愈多、愈粗大]b.硫[强烈阻碍石墨化,增加热脆性,恶化铸铁铸造性能硫含量限制在0.1-0.15%以下]c.锰[弱阻碍石墨化,具有提高铸铁强度和硬度的作用锰含量控制在0.6~1.2%之间]d.磷[对铸铁的石墨化影响不显著。

含磷过高将增加铸铁的冷脆性磷含量限制在0.5%以下]8.铸铁分类:1)按碳存在形式分:白口铸铁,灰口铸铁,麻口铸铁2)按石墨存在形式分:灰铸铁,可锻铸铁,球墨铸铁,蠕墨铸铁3)按化学成分分:普通铸铁,合金铸铁4)按性能分:耐热铸铁,耐磨铸铁,耐腐蚀铸铁9.灰铸铁(HT):指碳主要以片状石墨形式出现的铸铁,断口呈灰色。

铸造合金及其熔炼复习

铸造合金及其熔炼复习

缩减作用:由于石墨在铸铁中占有一定量的体积,使金属基体承受负荷的有效截面积减少。

缺口作用(切割作用):在承受负荷时造成应力集中现象。

孕育处理:铁液浇注以前,在一定条件下,向铁液中加入一定量的物质以改变铁液的凝固过程,改善铸态组织,从而达到提高性能为目的的处理方法。

球化衰退:球化处理后的铁液在停留一定时间后,球化效果会下降甚至消失的现象。

石墨漂浮:在铸件上表面或型芯的下表面呈密集的黑斑分布,漂浮层和正常端口组织上有明显的分界线,黑白分明。

可锻铸铁:将一定成分的白口铸铁毛坯经退货处理,使白口铸铁中的渗碳体分解成为団絮状石墨,从而得到由団絮状石墨和不同基体组织组成的铸铁。

减摩铸铁:在摩擦摩擦磨损条件下,具备摩擦系数小,磨损少及抗咬合性良好的铸铁。

冷硬铸铁:是通过一定的工艺方法,使铸铁激冷层的组织形成白口或麻口,铸件内部组织仍保持灰口的铸铁。

炉壁效应:冲天炉内的炉气有自动趋于沿炉壁流动的倾向现象。

底焦高度:第一排风口中心线至低焦顶面之间的高度水韧处理:经1000°C左右水淬处理后组织转变为单一的奥氏体或奥氏体加少量碳化物,韧性反而提高,因此称水韧处理。

脱氧:用脱氧剂除去钢液中残留氧化亚铁中的氧而将铁还原的工艺措施。

集肤效应:在炉料内部,磁通量的分布并不均匀,而是越靠近外层密度越大,越靠近钳锅中心线,磁通量越小,因此在外层中产生的感应电动势和电流比里层来的大,这就是所谓的“集肤效应”。

双重变质:能同是细化初晶硅和共晶硅的变质方法即双重变质。

吸附精炼:指通过铝熔体直接与吸附剂相接触,使吸附剂与熔体中的气体和固态非金属夹杂物发生物理化学、物理或机械作用,从而达到除气除渣的方法非吸附精炼:不依靠在熔体中加入吸附剂,而通过某种物理作用改变金属—气体系统或金属—夹杂物系统的平衡状态,从而使气体和固体非金属夹杂物从溶液中分离出来的方法。

缓冷脆性:是铝青铜特有的缺陷,在缓慢冷却的条件下,共析分解式的产物γ2相呈网状在α相晶上析出,形成隔离晶体联结的脆性硬壳,使合金发脆,这就是“缓冷脆性”,也称为“自动退火脆性”。

铸造合金及其熔炼课程重点

铸造合金及其熔炼课程重点

1.铁-碳相图的二重性: Fe-C合金中的碳有渗碳体Fe3C和石墨两种存在形式。

在通常情况下,碳以Fe3C的形式存在,即Fe-C 合金按Fe-Fe3C系转变。

但Fe3C是一亚稳相,在一定条件下分解为铁和石墨,所以石墨是碳存在的更稳定状态。

这样Fe-C相图就有Fe-Fe3C和Fe-G两种形式。

2.. Fe-C相图的应用①铸造工艺方面:根据相图确定合金的浇注温度,一般在液相线以上50-100 ℃。

共晶成分附近合金的流动性好,分散缩孔少,可获得致密铸件。

②热锻和热轧方面:钢处于奥氏体状态时强度较低,塑性较好,因此锻造或轧制选在单相奥氏区进行。

一般始锻或始轧温度控制在固相线以下100-200 ℃。

③热处理方面:一些热处理工艺如退火,正火,淬火的加热温度都是依据相图确定的。

3.碳当量:根据各元素对共晶点实际碳量的影响,将这些元素的量折算成碳量的增减,称之碳当量。

以CE表示,一般只考虑Si和P。

CE=C+1/3(Si+P)。

4.共晶度:铸铁的实际含碳量和共晶点实际含碳量的比值。

以Sc来表示。

S C=C铁/C c′。

5.热过冷:因纯金属的理论凝固温度是恒定的,凝固过程中过冷度完全取决于实际温度分布,即过冷度的大小和过冷区的形态是由传热所控制,这种过冷称为热过冷。

6.硅对相图的影响:①硅使共晶点和共析点左移,即减小共晶和共析含碳量,其中对共晶含碳量影响较显著。

②硅略微提高共晶和共析转变温度,并使转变在一个温度区间中进行,对共析转变温度范围的作用更为显著。

③硅的加入,使相图出现了共晶和共析转变的三相共存区④随着硅含量的增加,相图上的奥氏体区逐渐缩小。

7.片状G的形成过程:①形成条件: a. 螺位错台阶:即沿a向,又沿c向生长,最后长成具有一定厚度的片状石墨。

b. 旋转晶界:取决于Va/Vc。

普通HT中G呈片状,这是由于O、S等活性元素在G棱面上的吸附,使这个原本光滑的界面变得粗糙,只需小的过冷即沿a向生长,使Va﹥Vc,长成片状石墨。

铸造合金及其熔炼复习摘要

铸造合金及其熔炼复习摘要

铸造合金及其熔炼复习思考题铸铁及其熔炼1.什么是Fe-C双重相图,那一个相图是热力学稳定的,如何用双重相图来解释同一化学成分的铁水在不同的冷却速度下会得到灰口或白口,硅、铬对双重相图共晶临界点各有何影响?2.什么是碳当量、共晶度,有何意义。

3.分析片状石墨、球状石墨、蠕虫状石墨与奥氏体的共晶结过程和形成条件。

4.铸铁固态相变有那些,对铸铁最终组织有何影响?5.冷却速度、化学成分(C、Si、Mn、Cr、Cu等)对铸铁的一次结晶和二次结晶有何影响?6.灰铸铁中石墨的分布形态有那几种,对铸铁的性能有何影响,从化学成分、冷却速度及形核等方面说明其形成条件。

7.灰铸铁的基体和非金属夹杂物有那些类型,对铸铁的性能有何影响?8.灰口铸铁的性能有何特点?与其组织有何关系?汽车上那些铸件采用灰口铁生产?9.影响灰铸组织、性能的因素有那些,根据组织与性能的关系分析提高灰铸铁性能的途径和措施。

10.灰铸铁孕育处理的目的是什么,有那些作用,孕育铸铁化学成分的选择原则是什么,提高孕育效果有那些途径和措施?11.说明球墨铸铁生产的工艺过程,其化学成分选择的原则是什么,与灰口铸铁有何不同?12.球墨铸铁的球化剂和球化处理方法有那些?13.球铁凝固组织中为何易于出现自由渗碳体,如何消除自由渗碳体?14.根据铸铁组织形成原理分析在铸态下获得高韧性、高强度球墨铸铁的途径与措施。

15.球墨铸铁比灰口铸铁易出现缩孔、缩松缺陷,分析其原因和防止措施。

16.铸铁的热处理有何特点,生产上球墨铸铁采用那些热处理工艺?17.蠕墨铸铁有何性能特点?18.蠕墨铸铁的化学成分选择与灰铁和球铁有何不同,蠕化剂和蠕化处理工艺有那些?19.简述可锻铸铁生产工艺过程,化学成分选择原则,为何对于薄壁小件采用可锻铸铁生产有优越性?20.减摩铸铁与抗磨铸铁的组织要求有何不同,常用减摩铸铁和抗磨铸铁有那些?21.提高铸铁的耐热性能的途径和措施有那些?常用耐热铸铁有那些?22.提高铸铁的耐蚀性能的途径和措施有那些,硅、铭、铬三元素在耐热铸铁及耐蚀铸铁中的作用是什么?23.简述冲天炉的结构与熔炼的一般过程。

高考化学合金知识点总结

高考化学合金知识点总结

高考化学合金知识点总结化学作为一门重要的理科学科,对于高考考生来说是必考科目之一。

而在化学的各个知识点中,合金是一个常见的重要概念。

本文将对高考化学中与合金相关的知识点进行总结,帮助考生加深对该部分知识的理解与掌握。

1. 合金的定义与分类合金是由两种或多种金属或金属与非金属元素混合而成的固溶体。

化学合金可以分为两大类:均质合金和非均质合金。

均质合金指的是其中各种金属元素均以单一的固溶体结构分布,例如黄铜(铜和锌的合金)。

而非均质合金是由多相组成,比如钢铁中的铁碳相结构。

2. 合金的形成与强度合金的形成主要是通过熔炼将两种或多种金属熔化混合,在冷却过程中形成固态合金。

合金与纯金属相比,具有更高的强度和硬度,这是因为在合金中不同元素的掺杂使得原子间的结构发生改变,增加了晶格间的相互作用力。

3. 常见的合金类型(1)铜基合金:包括黄铜(铜和锌)、青铜(铜和锡)、白铜(铜、锡和镍)等。

这些合金具有较高的强度、导电性和耐腐蚀性,在工业应用中广泛使用。

(2)铝基合金:包括铝镁合金、铝锌合金、铝锡合金等。

铝基合金具有轻质、高强度、耐腐蚀等特点,广泛用于航空航天工业、汽车制造等领域。

(3)钢铁合金:钢是由铁和碳组成的合金,在工业生产和建筑中应用广泛。

根据碳的含量不同,钢可以分为低碳钢、中碳钢和高碳钢等。

4. 合金的改性合金的形成不仅可以提高金属的力学性能,还可以通过改变合金元素的含量和比例,使得合金具备特定的性能。

例如,将铝和锰添加到铜合金中可以提高其强度和耐腐蚀性能;添加锌和铅到铝合金中可以改善其润滑性。

5. 合金的应用合金在现代工业和科学技术中应用广泛。

以钢铁合金为例,它广泛应用于建筑、桥梁、船舶和机械制造等领域。

而铝合金的轻质、高强度特性使得它成为汽车、航空器等领域的理想选择。

此外,合金还在电子工业、化工工业和医疗设备等领域起到重要的作用。

总结:本文对高考化学中的合金知识点进行了总结,包括合金的定义与分类、合金形成与强度、常见的合金类型、合金的改性以及合金的应用。

合金熔炼学习知识重点情况总结

合金熔炼学习知识重点情况总结

合金熔炼知识点总结1.铸造性能:流动性,充型能力,收缩性,偏析。

气体及夹杂物等2.合金的流动性与充型能力的区别1)充型能力是液态金属充满型腔获得形状完整,轮廓清晰铸件的能力流动性是指液态铸造合金本身的流动能力。

2)流动性好的合金,其充型能力强3)流动性影响因素:合金的种类,化学成分及结晶特点3.收缩性:铸造合金从液态冷却到室温的过程中,其体积和尺寸缩减的现象称为收缩性。

1)收缩的三个阶段;液态收缩阶段,凝固收缩阶段,固态收缩阶段。

2)收缩方法:体收缩,线收缩3)影响收缩的因素:化学成分,浇注温度,铸件结构与铸型条件4)收缩对铸件质量的影响:产生缩松和缩孔[主要原因是液态收缩和凝固收缩]防治措施:调整化学成分,降低浇注温度和减少浇注速度,增加补缩能力,增加铸型激冷能力。

6.铸造应力:铸件在凝固冷却的过程中因温度的下降而产生收缩使铸件和长度发生变化,若这些变化受到阻碍便会在铸件中产生应力称为铸造应力。

1)铸造应力按其产生的原因可分为三种:热应力,固态相变应力,收缩应力2))铸造应力的防止和消除措施:采用同时凝固的原则提高铸型温度改善铸型和型芯的退让性进行去应力退火7.铸铁:铸铁是一系列主要由铁、碳和硅组成的合金的总称[铁,碳,硅,锰,磷,硫及其其他合金元素]1)铸铁中的碳以化合态渗碳体和游离态石墨形式存在2).影响铸铁组织和性能的因素:a.碳和硅[铸铁中碳、硅含量均高时,析出的石墨就愈多、愈粗大]b.硫[强烈阻碍石墨化,增加热脆性,恶化铸铁铸造性能硫含量限制在0.1-0.15%以下]c.锰[弱阻碍石墨化,具有提高铸铁强度和硬度的作用锰含量控制在0.6~1.2%之间]d.磷[对铸铁的石墨化影响不显著。

含磷过高将增加铸铁的冷脆性磷含量限制在0.5%以下]8.铸铁分类:1)按碳存在形式分:白口铸铁,灰口铸铁,麻口铸铁2)按石墨存在形式分:灰铸铁,可锻铸铁,球墨铸铁,蠕墨铸铁3)按化学成分分:普通铸铁,合金铸铁4)按性能分:耐热铸铁,耐磨铸铁,耐腐蚀铸铁9.灰铸铁(HT):指碳主要以片状石墨形式出现的铸铁,断口呈灰色。

合金及其熔炼课本要点总结

合金及其熔炼课本要点总结

合金及其熔炼课本要点总结合金及其熔炼课本要点总结名词解释碳当量:根据各元素对共晶点实际碳量的影响,将这些元素的量折算成碳量增减,谓之碳当量。

共晶度:铸铁偏离共晶点的程度还可用铸铁的实际含碳量和共晶点的实际含碳量的比值来表示,这个比值称为共晶度。

缩减作用:石墨本身没有强度,在铸铁中占有一定量的体积,使金属基体承受负荷的有效面积减少,因而使铸铁的力学性能降低。

缺口作用:由于石墨在铸铁中的存在,在承受负荷时造成应力集中现象,使力学性能降低。

一次结晶:铸铁从液态转变成固态的过程称为一次结晶。

包括共析和共晶凝固两阶段。

二次结晶:铸铁的固态相变称为二次结晶。

包括:奥氏体中碳的脱溶、铸铁的共析转变和过冷奥氏体的中温及低温转变。

二重性:从热力学观点上看,Fe-Fe3相图只是介稳定的,Fe-C相图才是稳定的。

但从动力学观点看,在一定条件下按Fe-Fe3C相图转变也是可能的。

由此显出二重性。

过冷度:金属液的实际开始凝固温度与理论凝固温度的差值。

球化率:在铸铁微观组织的有代表性的视场中,在单位面积上,球状石墨数目与全部石墨数目的比值(以百分数表示)蠕化率(VG):在具有代表性的显微视场内,蠕虫状石墨数与全部石墨数的百分比。

但其本身不能精确地反映石墨形状。

球化处理:在铁液中加入球化元素,使石墨在结晶生长时长成球状的处理过程。

球化衰退:球化处理后的铁液在停留一段时间后,球化处理效果会下降甚至是消失的现象。

抗磨铸铁:用于抵抗磨料磨损的铸铁。

磨料磨损:由硬颗粒或突出物作用使材料迁移导致的磨损。

相对耐磨性:标准试样的磨损量/试验试样的磨损量。

值越高说明试验试样磨损量越小,即耐磨性越好。

耐热铸铁:指在高温条件下具有一定的抗氧化和抗生长性能,并能承受一定载荷的铸铁。

焦铁比:加入冲天炉内的焦炭量与金属炉料量的比值。

炉料的遗传性:更换炉料后,虽然铁液的化学成分不变,但铸铁的组织都会发生变化,炉料与铸件组织之间的关系。

孕育处理:铁液浇注以前,在一定条件下(如一定的过热温度、一定的化学成分、合适的加入方法等),向铁液中加入一定量的物质(孕育剂)以改变铁液的凝固过程,改善铸态组织,从而达到提高性能的目的的处理方法。

《铸造合金及其熔炼》总结

《铸造合金及其熔炼》总结

《铸造合金及其熔炼》总结前言:全书一共有三部分组成第一篇铸造及其熔炼主要讲的是几种铸铁和铸铁的熔炼重点在第一章,主要内容为铸铁的凝固剂组织形成的基本理论;熔炼部分重点为冲天炉熔炼。

第二篇铸钢及其熔炼,主要讲的是各种铸钢和铸钢的熔炼重点为铸造低合金钢、电弧刚及钢液的炉外精炼。

第三篇铸造非铁合金及其熔炼主要的内容是铝铜等其他非铁合金的性能及其熔炼方法,重点为铸造铝合金及其变质、精炼。

第一篇铸造及其熔炼合金相图是分析合金相组织的有用工具。

通过铁碳合金相图可以知道各种相得相变温度,合金成分含量,为热加工等工艺提供基础2。

铸铁的生产主要讲解了灰铸铁、强韧铸铁、以及其他特种性能铸铁(减摩铸铁,冷硬铸铁,抗磨铸铁,耐热的铸铁,耐腐蚀铸铁)的力学性能特点机械性能特点,金相组织的性能特点,以及铸铁的生产、分类和牌号。

(1)影响铸态组织的因素冷却速度的影响化学成分的影响铁液的过热和高温静止的影响孕育的影响炉料的影响3 铸铁的熔炼--- 冲天炉熔炼1 、冲天炉熔炼基本原理(1)底焦燃烧:冲天炉底焦燃烧可以划分为两个区带:A 、氧化带:从主排风口到自由氧基本耗尽,二氧化碳浓度达到最大值的区域。

B 、还原带:从氧化带顶面到炉气中[CO2]/[CO] 浓度基本不变的区域,从风口引入的风容易趋向炉壁,形成炉壁效应,形成一个下凹的氧化带和还原带,对熔化造成不利影响。

①不易形成一个集中的高温区,不利于铁水过热;②加速了炉壁的侵蚀;③铁料熔化不均匀,铁液不易稳定下降, 影响化学成分。

解决方法:①采用较大焦炭块度,使风均匀送入;②采用插入式风嘴;③采用曲线炉膛;④采用中央送风系统;⑤熔炼过程中为使焦炭不易损耗,送风量要与焦炭损耗相适应。

根据炉气、炉料、铁水浓度和温度,炉身分为4 个区域:(1)预热区(2)熔化区(3)过热区4)炉缸区。

:冲天炉熔炼过程在熔化过程中底焦燃烧而消耗,为了保证整个熔炼过程连续正常进行就必须及时得补充底焦,以此来始终保持底焦的高度。

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铸铁白口铸铁含碳量约2.5%,含硅量约1%,白口铸铁中的碳全部以渗碳体(Fe3C)形式存在,因断口呈亮白色,故称白口铸铁。

由于有大量硬而脆的Fe3C,白口铸铁硬度高、脆性大、难以切削加工。

故很少直接用来制造机械零件,主要用作炼钢原料、可锻铸铁的毛坯,以及不需切削加工、要求硬度高和耐磨性好的零件,如轧辊、犁铧及球磨机的磨球等。

白口铸铁作为抗磨材料的应用也非常广泛,先后经历了普通白口铸铁、高锰钢、镍硬铸铁和铬系白口铸铁等几个发展阶段,如采用镍硬铸铁作为粉碎机锤头的抗磨材料以满足其HRC≥55的要求,日本1965年引进Cr27高铬白口铸铁,生产破碎机锤头,1967年把该材料成功地应用在高炉的料钟上,合理地取代了原用高铬钢和低合金钢,明显提高了高炉料钟的使用寿命。

又如高铬白口铸铁主要用于磨球、村板、杂质泵、双金属复台轧辊等易损件的生产。

灰口铸铁含碳量大于4.3%,铸铁中的碳大部或全部以自由状态片状石墨存在,剩余部分则常以珠光体形式存在,断口呈灰色。

常用灰口铸铁中石墨的存在,使灰铸铁的抗拉强度、塑性和韧性远低于钢。

石墨片的数量越多、尺寸越大、分布越不均匀,对力学性能的影响就越大。

但石墨的存在对灰铸铁的抗压强度影响不大,因为抗压强度主要取决于灰铸铁的基体组织,因此灰铸铁的抗压强度与钢相近。

它具有良好铸造性能、切削加工性好,减磨性,耐磨性好、加上它熔化配料简单,成本低,广泛用于制作各种受压应力作用和要求消震的机床床身与机架、结构复杂的壳体与箱体、承受摩擦的缸体与导轨等。

灰铸铁铸造成形性优异、减磨减震性好,成本低廉,在汽车、冶金等行业得到广泛应用。

迄今为止,随着灰铸铁铸件的基体强度的提高,许多汽车的某些工件(如大型载重汽车柴油发动机缸体、缸盖、制动鼓等)的选用材料仍以高强灰铁为主,其市场前景广阔。

通过采取加大废钢比例,适当的合金化处理和强化孕育工艺改善灰铸铁的切削性能可以降低刀具成本、提高生产效率。

铸铁的含硅量决定着铸铁的状态。

仅含1%的硅时,铸铁趋于白色;含硅约3%时,即使进行极速冷却,铸铁还是呈灰色。

其他合金元素也会影响铸铁组织,如,铬导致产生白口铁,镍导致产生灰口铁。

可锻铸铁黑心可锻铸铁是铁素体基体,韧性好,强度一般;而白心可锻铸铁是珠光体基体,韧性一般,强度好。

国内大部分厂家以黑心可锻铸铁为主,其主要用于汽车,拖拉机,农机,铁路,建筑构件,水暖管件等。

而白心可锻铸铁国内应用较少,国外主要用于水暖管件。

灰口铸铁分布形态及其对力学性能的影响灰铸铁中石墨呈片状,片状石墨的强度、塑性、韧性几乎为零,存在石墨地方就相当于存在孔洞、微裂纹,它不仅破坏了基体的连续性,减少了基体受力有效面积,而且在石墨片尖端处形成应为集中,使材料形成脆性断裂。

石墨片的数量越多,尺寸越粗大,分布越不均匀,铸铁的抗拉强度和塑性就越低。

由于灰铸铁的抗压强度、硬度与耐磨性主要取决于基体,石墨存在对其影响不大。

故灰铸铁的抗压强度一般是抗拉强度的3-4倍。

球墨铸铁中石墨呈球状,所以对金属基体的割裂作用较小,使得基体比较连续,在拉伸时引起应力集中的现象明显下降,从而使基体强度利用率从灰铸铁的30%~50%提高到70%~90%,这就使球墨铸铁的抗拉强度、塑性和韧性、疲劳强度不仅高于其它铸铁,而且可以与相应组织的铸钢相比。

可锻铸铁中石墨呈团絮状。

与灰铸铁相比对金属基体的割裂作用较小,可锻铸铁具有较高的力学性能,尤其是塑性与韧性有明显的提高。

灰铸铁分类根据第三阶段石墨化程度的不同,可分为三种显微组织的灰铸铁,即珠光体+石墨;铁素体+珠光体+石墨;铁素体+石墨。

根据其石墨晶体的形态又可分为:普通灰铸铁(片状石墨),可锻灰铸铁(团絮状石墨),球墨铸铁(球状石墨),蠕墨铸铁(蠕虫状石墨)。

铝合金时效硬化机理、加速机理的功效和方法可热处理强化铝合金淬火后停放在室温或较高温度下以提高性能的方法。

这是铝合金热处理常用的方法之一。

时效处理是提高铝合金力学性能和改善理化性能的重要手段。

时效硬化机理用位错理论一方面能解释晶面上沉淀的第二相质点是怎样阻碍位错运动和提高滑移变形抗力或强度,另一方面也能说明时效对铝合金组织和性能的影响。

位错运动的主要阻力来自沉淀相周围应变场和沉淀相本身强度。

当沉淀相尺寸小,强度低,能随基体一起变形时,位错按切割模型克服应力场而切过沉淀相质点。

如果沉淀相尺寸大,强度高,就不能被位错切割,这时便按奥罗万(Orowan)形环模型绕过质点而继续运载,而旦每绕过一个位错,就在质点周围留下一个位错环。

按照切割模型,位错由质点内部通过要切割更多的溶质一溶剂原子键,并引起新层错区形成,从而使合金强化,而强化效应大小则决定于沉淀相与母相间的界面能大小,以及层错能的高低。

合金的屈服强度随质点间距增大而减少,与过时效阶段相当。

在GP(1)区为基本强化相的合金中,质点一旦被位错切割,其阻力截面即减小,位错能顺利地沿同一滑移面通过,易使变形集中于少数滑移面内,形成严重变形的滑移带,在晶界附近引起应力集中,甚至裂纹,使疲劳强度与抗应力腐蚀开裂的能力下降。

过时效时,由于形成了不易被位错切割的沉淀相,且位错分布均匀,能显著提高抗应力腐蚀开裂的能力。

加速时效硬化的方法普通使用的大部分金属的合金都有时效硬化过程,对于普通用途的不能在室温下时效硬化的一些合金,常先把合金加热到相当高的温度,使一定量的合金元素进入固溶体中,这就是“固溶热处理”。

在水中进行快速淬火之后,合金再进行沉淀处理使溶解的元素脱离溶体,形成非常微细的聚合体,使硬度达到最大程度。

功效:在室温下时效的合金叫做时效硬化合金,在较高的温度下沉淀的合金叫做沉淀硬化合金。

注意这种合金的沉淀处理和钢的热处理之间的根本区别在于,钢经过淬火,硬度达到最高要求,而回火则是降低了硬度。

沉淀处理合金进行淬火后还是比较软的,但是沉淀处理提高了硬度。

高速钢中各合金元素的作用高速钢的硬度和红硬性主要是由钨、钼、钒和铬的弥散碳化物的体积份数和性能所决定的,而这些碳化物是在回火时从过饱和的固溶体(马氏体)中析出来的。

低合金高速钢中还添加了诸如钛、铌、氮和稀土等微量合金元素。

与钒比较,钛和铌都是更强的碳化物形成元素,形成MC、M(C·N)型碳化物,在淬火加热时阻止奥氏体晶粒长大,使晶粒细化。

同时,用钛合金化的低合金高速钢,淬火加回火后的主要强化相为MC和M(C·N)型碳化物。

钛能无限地溶于VC中,使晶格畸变,晶格常数增大,提高了碳化物粒子的弥散度,因此,含钛的钢碳化物要比含铌钢更弥散。

某些低合金高速钢中还含有氮,在有钒、钛、铌存在的情况下能形成MC(C·N)型碳氮化物,改善钢的性能,若含氮过高,则会使M(C·N)型碳氮化物粗化,使钢锭表面质量变坏。

钨的作用钨是使高速钢具有红硬性的主要元素。

它是强碳化物形成元素,在钢中形成(Fe,W)C等多种袒护无,同时有部分钨溶入固溶体中。

淬火加热时(Fe,W)66C等很难溶解,对晶粒长大起到阻碍作用,使W18Cr4V钢加热到1200℃时仍然有细小的晶粒。

在回火过程中钨的碳化物弥散析出于马氏体基体上造成高速钢的二次硬化效应,并且钨的碳化物不易聚集长大,因而有利于高速钢的红硬性。

溶入固溶体中的钨,既能提高回火时马氏体分解温度,又能阻碍铁原子的扩散,提高钢的回火稳定性,使高速钢中的马氏体在加热到600~625℃还比较稳定。

钒的作用钒是高速钢中提高红硬性的主要元素,主要是以V4C3的形式存在,淬火加热时溶于奥氏体中的V4C3很少,因其具有极高的硬度,可提高钢的耐磨性,同时也有阻止淬火加热时奥氏体晶粒长大的作用。

钒是强碳化物形成元素,形成稳定的VC,回火过程中VC以细小弥散质点析出,造成二次硬化,其作用比钨还强。

高速钢的含钒量增加,红硬性和耐磨性提高,但是提高含钒量必须提高含碳量,以保证形成各种碳化物。

高速钢中含钒量为1%~5%,随含钒量增加,高速钢的切削加工性能下降。

钼的作用钼和钨是同族元素,也是碳化物形成元素,在高速钢中的作用也相似。

钼的碳化物溶于奥氏体中的温度比钨和钒的碳化物要低,这样就能保证在适宜的温度加热淬火后使所有的钼进入马氏体中。

高速钢中经常用钼代替钨,按质量分数计算,1%钼可代替2%的钨。

W6Mo5Cr4V2钢即是根据这个原理研究出来应用的高速钢。

钼能够使高速钢中的莱氏体细化,减轻钢中碳化物偏析程度,提高钢的热塑性。

但是钼的主要碳化物(Fe,W)6C溶入奥氏体的温度比(Fe,W)6C低。

因此钼系高速钢的淬火加热温度范围比较窄,晶粒容易长大,过热敏感性大。

也有一定的脱碳倾向。

铬的作用各种高速钢的铬含量一般都是4%左右,这是由于铬作用的两个方面决定的:铬显著地提高钢的淬透性,加热时铬基本上全部溶入奥氏体中增加奥氏体的稳定性,铬也是碳化物形成元素,高速钢中的铬主要形成Cr23C6型碳化物;铬的另一个重要作用是显著增加奥氏体向马氏体转变的体积膨胀量,因此具有增大残余奥氏体的倾向,铬含量过高,淬火残余奥氏体数量会明显地增多。

钴的作用钴在高速钢中显著增加硬度和红硬性,国外高速钢中加钴的比较多,其硬度通过回火可达HRC68~70。

钴在高速钢中不能形成碳化物,全部溶解早奥氏体中提高奥氏体的合金度;有其它元素存在时通过阻碍扩散,阻碍奥氏体分解,有一定的提高淬透性的作用。

碳的作用高速钢中含碳量都比较高,主要是为了保证这些合金元素形成足够的碳化物,在不同的阶段析出或提高硬度,或提高二次硬化效果。

目前高速钢的含碳量以计算成分加入,确切地说,以碳化物化学当量加入。

含碳量过高或损失高速钢的塑性和韧性,降低加工性。

铝的作用这种非碳化物形成元素会导致钢的临界点提高。

为铝的原子半径大,在点阵中起着阻碍扩散和延缓软化的作用,所有这些都能使钢的硬度和红硬性提高。

此外,铝的氮化物在淬火加热时能有效地阻止奥氏体晶粒长大,细化晶粒,使钢的强度和韧性保持高的水平。

硅的作用C型碳化物,提高钢某些低合金高速钢有着较高含量的硅。

,可完全消除M2的强度和韧性,这种类型的碳化物一般以柱状存在于钢的组织中,出现局部高碳区,降低了高速钢本身的硬度、热硬性、耐磨性、韧性和加工性能。

W18Cr4V钢的特定热处理工艺高速钢W18Cr4V是一种高合金工具钢,钢中含有钨、钼、铬、钒等合金元素,其总量超过10%. 特点是红硬性和耐磨性高,淬透性好,并且具有一定的韧性,在实际生产中常用来制造刀具和冷作模具。

在产品使用中,决定其使用寿命的主要因素是锻造和热处理工艺的合理制定。

化学成分其中碳的质量分数为0. 70%~0. 80%, 它一方面要保证能与钨、铬、钒形成足够数量的合金碳化物,又要有一定的碳量溶于奥氏体中,使淬火后获得碳含量过饱和的马氏体,以保证高硬度和高耐磨性,以及良好的热硬性。

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