热处理淬火介质

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t10钢的热处理工艺,加热温度,冷却方式

t10钢的热处理工艺,加热温度,冷却方式

T10钢的热处理工艺通常包括正火、淬火和回火三个步骤。

1. 正火处理:加热T10钢到适当的温度(比如850~880℃),保温一段时间后(比如1~2小时),然后以适当的速度冷却。

在这个过程中,通过控制相变的热力学和动力学来改变奥氏体向珠光体转变的模式,从传统的片层转变机制改变为“离异共析”的转变形式。

正火处理可以提高T10钢的硬度和强度,同时也会增强其耐磨性能。

2. 淬火处理:将正火后的T10钢加热到适当的温度(比如780~820℃),然后迅速冷却。

淬火介质通常选择水、油或空气。

淬火处理是T10钢热处理过程中必不可少的一步,它可以使材料获得高硬度和强度。

3. 回火处理:在淬火处理后进行,加热T10钢到适当的温度(比如150~250℃),保温一段时间(比如1~2小时),然后冷却。

回火处理是为了调整淬火处理后的硬度,使材料获得更好的韧性和韧度。

总的来说,T10钢的热处理工艺是一个复杂的过程,需要精确控制加热温度、冷却速度和保温时间等参数,以获得理想的材料性能。

淬火介质

淬火介质

淬火介质在对金属进行淬火处理时,需要将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间,随即浸入淬冷介质中快速冷却。

常用的淬火介质常用的淬火介质有水、水溶液、矿物油、熔盐、熔碱等。

水水是冷却能力较强的淬火介质。

来源广、价格低、成分稳定不易变质。

缺点是在C曲线的“鼻子”区(500~600℃左右),水处于蒸汽膜阶段,冷却不够快,会形成“软点”;而在马氏体转变温度区(300~100℃),水处于沸腾阶段,冷却太快,易使马氏体转变速度过快而产生很大的内应力,致使工件变形甚至开裂。

当水温升高,水中含有较多气体或水中混入不溶杂质(如油、肥皂、泥浆等),均会显著降低其冷却能力。

因此水适用于截面尺寸不大、形状简单的碳素钢工件的淬火冷却。

盐水和碱水在水中加入适量的食盐和碱,使高温工件浸入该冷却介质后,在蒸汽膜阶段析出盐和碱的晶体并立即爆裂,将蒸汽膜破坏,工件表面的氧化皮也被炸碎,这样可以提高介质在高温区的冷却能力。

其缺点是介质的腐蚀性大。

一般情况下,盐水的浓度为10%,苛性钠水溶液的浓度为10%~15%。

可用作碳钢及低合金结构钢工件的淬火介质,使用温度不应超过淬火后应及时清洗并进行防锈处理。

油冷却介质一般采用矿物质油(矿物油)。

如机油、变压器油和柴油等。

机油一般采用10号、20号、30号机油,油的号越大,黏度越大,闪点越高,冷却能力越低,使用温度相应提高。

目前使用的新型淬火油主要有高速淬火油、光亮淬火油和真空淬火油三种。

高速淬火油是在高温区冷却速度得到提高的淬火油。

获得高速淬火油的基本途径有两种,一种是选取不同类型和不同黏度的矿物油,以适当的配比相互混合,通过提高特性温度来提高高温区冷却能力;另一种是在普通淬火油中加入添加剂,在油中形成粉灰状浮游物。

添加剂游磺酸的钡盐、钠盐、钙盐以及磷酸盐、硬脂酸盐等。

生产实践表明,高速淬火油在过冷奥氏体不稳定区冷却速度明显高于普通淬火油,而在低温马氏体转变区冷速与普通淬火油相接近。

这样既可得到较高的淬透性和淬硬性,又大大减少了变形,适用于形状复杂的合金钢工件的淬火。

12cr5mo热处理要求

12cr5mo热处理要求

12cr5mo热处理要求
12Cr5Mo热处理的要求可以具体分为以下几个方面:
1. 回火处理:首先进行淬火处理,将12Cr5Mo材料加热到适
当的温度,然后迅速冷却,使材料达到均匀的硬度。

接下来进行回火处理,将材料再次加热到相对较低的温度,然后保温一段时间,最后冷却至室温。

2. 淬火和回火温度:淬火温度一般为910-930°C,回火温度一
般为600-650°C。

淬火温度和回火温度的选择应根据具体的材
料性能要求和使用条件来确定。

3. 淬火介质:12Cr5Mo常用的淬火介质有油、水和空气。


据材料的硬度要求和厚度,选择合适的淬火介质。

4. 回火时间:回火时间取决于材料的厚度和要求的硬度。

通常,回火时间在2-4小时之间。

5. 热处理后的性能要求:经过热处理的12Cr5Mo应具有一定
的硬度和强度,同时具有一定的韧性和抗冲击性。

根据具体的使用要求,材料的硬度、强度和韧性等性能指标应满足相应的标准或规范要求。

总之,12Cr5Mo热处理的要求主要包括淬火和回火的温度、
时间和介质选择,以及经热处理后的材料性能需求。

这些要求的确定应根据具体的材料性质和使用要求进行分析和调整。

淬火介质、淬火加热温度及冷却方法介绍

淬火介质、淬火加热温度及冷却方法介绍

淬火介质、淬火加热温度及冷却方法介绍淬火工艺是将钢加热到AC3或AC1点以上某一温度,保持一定时间,然后以适当速度冷却获得马氏体和(或)贝氏体组织的热处理工艺。

淬火的目的是提高硬度、强度、耐磨性以满足零件的使用性能。

淬火工艺应用最为广泛,如工具、量具、模具、轴承、弹簧和汽车、拖拉机、柴油机、切削加工机床、气动工具、钻探机械、农机具、石油机械、化工机械、纺织机械、飞机等零件都在使用淬火工艺。

(1)淬火加热温度淬火加热温度根据钢的成分、组织和不同的性能要求来确定。

亚共析钢是AC3+(30~50℃);共析钢和过共析钢是AC1+(30~50℃)。

亚共析钢淬火加热温度若选用低于AC3的温度,则此时钢尚未完全奥氏体化,存在有部分未转变的铁素体,淬火后铁素体仍保留在淬火组织中。

铁素体的硬度较低,从而使淬火后的硬度达不到要求,同时也会影响其他力学性能。

若将亚共析钢加热到远高于AC3温度淬火,则奥氏体晶粒回显著粗大,而破坏淬火后的性能。

所以亚共析钢淬火加热温度选用AC3+(30~50℃),这样既保证充分奥氏体化,又保持奥氏体晶粒的细小。

过共析钢的淬火加热温度一般推荐为AC1+(30~50℃)。

在实际生产中还根据情况适当提高20℃左右。

在此温度范围内加热,其组织为细小晶粒的奥氏体和部分细小均匀分布的未溶碳化物。

淬火后除极少数残余奥氏体外,其组织为片状马氏体基体上均匀分布的细小的碳化物质点。

这样的组织硬度高、耐磨性号,并且脆性相对较少。

过共析钢的淬火加热温度不能低于AC1,因为此时钢材尚未奥氏体化。

若加热到略高于AC1温度时,珠光体完全转变承奥氏体,并又少量的渗碳体溶入奥氏体。

此时奥氏体晶粒细小,且其碳的质量分数已稍高与共析成分。

如果继续升高温度,则二次渗碳体不断溶入奥氏体,致使奥氏体晶粒不断长大,其碳浓度不断升高,会导致淬火变形倾向增大、淬火组织显微裂纹增多及脆性增大。

同时由于奥氏体含碳量过高,使淬火后残余奥氏体数量增多,降低工件的硬度和耐磨性。

淬火介质管理制度

淬火介质管理制度

淬火介质管理制度一、概述淬火是一种常用的热处理方法,通过将金属工件加热到一定温度后迅速冷却,以改变金属的结构和性能,从而达到强化金属的目的。

在淬火过程中,介质的选择和管理对最终的处理效果起着至关重要的作用。

为了确保淬火处理的质量和稳定性,必须建立完善的淬火介质管理制度,对淬火介质进行规范的选择、使用、检测和维护。

二、淬火介质的选择1. 介质种类:淬火介质包括水、油、盐水等多种种类,不同的介质对于不同的金属材料有不同的适应性。

在选择介质时,应根据金属的种类、形状和尺寸来确定最适合的淬火介质,确保能够达到所需的淬火效果。

2. 温度控制:淬火介质的温度对淬火效果也有很大的影响。

一般来说,介质的温度越低,淬火效果越好,但是过低的温度也会引起金属表面的冷凝和裂纹。

因此,在选择介质时,应根据金属的特性和要求来确定最适宜的温度范围。

3. 搅拌和过滤:淬火介质中的均匀性和纯净度对淬火效果至关重要。

为了保证介质的均匀性和质量,应在使用过程中进行搅拌和过滤处理,及时清除淬火介质中的杂质和气泡。

三、淬火介质的使用1. 使用过程中,应按照规定的操作流程和操作规范进行操作,确保淬火介质的使用安全和稳定。

2. 在进行淬火处理时,应根据金属的材质、尺寸和要求来确定适当的淬火介质和淬火工艺,确保能够达到所需的淬火效果。

3. 在使用过程中,要注意保持淬火介质的温度和波动范围,避免温度过高或过低,影响淬火效果。

4. 淬火介质在使用过程中会产生污染和变质,为了确保淬火效果的稳定性,必须定期检查介质的质量和纯净度,及时更换和处理淬火介质。

四、淬火介质的检测1. 淬火介质的检测是确保淬火效果的重要环节,通过对淬火介质的质量和纯净度进行检测,可以及时发现和处理问题,保证淬火效果的稳定性和质量。

2. 常用的检测方法包括密度测定、粘度测定、PH值测定、溶解性检测等,通过这些检测方法可以全面了解淬火介质的质量和性能,确保淬火效果的稳定性。

3. 淬火介质的检测要求精准、可靠,必须由专业的实验室或检测机构进行检测,确保检测结果的准确性和可靠性。

高速钢热处理的特征

高速钢热处理的特征

高速钢热处理的特征
高速钢是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性能的合金钢,常用于制造切削工具、模具和轴承等高强度和高磨损场合。

高速钢的热处理是制备高速钢的关键步骤之一,可通过改变热处理工艺和工艺参数来控制高速钢的组织和性能。

高速钢热处理的特征主要包括以下几点:
1.高温淬火:高速钢的淬火温度一般在1200~1250℃,淬火介质为空气或油。

高温淬火可使高速钢中的碳化物晶粒细化、分散,提高其硬度和韧性。

2.回火处理:高速钢的回火温度一般在500~650℃,回火时间根据不同合金元素和应用情况而异。

回火可消除高温淬火的残余应力、改善高速钢的韧性和强度,提高其耐磨性和耐腐蚀性。

3.表面处理:高速钢的表面处理可采用氮化、渗碳等方法,形成硬度高、耐磨性好的表面层,提高高速钢的使用寿命和性能。

4.工艺控制:高速钢热处理的工艺控制包括加热速率、保温时间、淬火速率等,对高速钢的性能和组织均具有重要影响。

合理的工艺控制可保证高速钢的稳定性能和质量。

综上所述,高速钢热处理的特征主要包括高温淬火、回火处理、表面处理和工艺控制等方面,这些特征决定了高速钢的组织和性能,是制备高性能高速钢不可或缺的重要步骤。

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普通淬火油与真空淬火油区别经验分享

普通淬火油与真空淬火油区别经验分享

恒鑫化工王芳芳
普通淬火油与真空淬火油区别经验分享
淬火油是热处理淬火工艺会用到的热处理淬火介质,适用于高温或连续作业的环境。

但普通淬火油与真空淬火油存在着区别,以下从三方面介绍了真空淬火油与普通淬火油的区别。

普通淬火油与真空淬火油区别在于抗氧化性能、饱和蒸汽压及使用方式三方面。

首先,工件在很高的真空度下加热淬火必须做到加热过程中不被氧化,真空淬火油满足对工件的加工要求,普通淬火油较真空淬火油抗氧化性能差。

其次,饱和蒸汽压不同。

在真空淬火油中淬火,能够得到和在正常大气压下相同的淬火硬度值的最低压力。

普通淬火油在常压下淬火后,硬度为HRC66,然后逐步降低淬火时的压力,真空淬火油则能在低压很宽的范围内将钢淬硬到HRC65以上。

因此,真空淬火油较普通淬火油饱和蒸汽压低。

除此之外,真空淬火油须在真空炉中使用,普通淬火油则在淬火槽里使用即可。

以上是普通淬火油与真空淬火油的区别,以根据工件的材质、大小、形状等因素选择合适的淬火油适用,保证工件淬火质量。

热处理工艺-淬火

热处理工艺-淬火

分级淬火由于在分级温度停留到工件内外温度一致后空冷,所以能有效地减少相变应力和热应力,减少淬火变形和开裂倾向。分级淬火适用于对于变形要求高的合金钢和高合金钢工件,也可用于截面尺寸不大、形状复杂地碳素钢工件。
● 贝氏体等温淬火
是将钢件奥氏体化,使之快冷到贝氏体转变温度区间(260~400℃)等温保持,使奥氏体转变为贝氏体的淬火工艺,有时也叫等温淬火。一般保温时间为30~60min。
常用的淬火介质有水、水溶液、矿物油、熔盐、熔碱等。
● 水
水是冷却能力较强的淬火介质。来源广、价格低、成分稳定不易变质。缺点是在C曲线的“鼻子”区(500~600℃左右),水处于蒸汽膜阶段,冷却不够快,会形成“软点”;而在马氏体转变温度区(300~100℃),水处于沸腾阶段,冷却太快,易使马氏体转变速度过快而产生很大的内应力,致使工件变形甚至开裂。当水温升高,水中含有较多气体或水中混入不溶杂质(如油、肥皂、泥浆等),均会显著降低其冷却能力。因此水适用于截面尺寸不大、形状简单的碳素钢工件的淬火冷却。
过共析钢的淬火加热温度不能低于AC1,因为此时钢材尚未奥氏体化。若加热到略高于AC1温度时,珠光体完全转变承奥氏体,并又少量的渗碳体溶入奥氏体。此时奥氏体晶粒细小,且其碳的质量分数已稍高与共析成分。如果继续升高温度,则二次渗碳体不断溶入奥氏体,致使奥氏体晶粒不断长大,其碳浓度不断升高,会导致淬火变形倾向增大、淬火组织显微裂纹增多及脆性增大。同时由于奥氏体含碳量过高,使淬火后残余奥氏体数量增多,降低工件的硬度和耐磨性。因此过共析钢的淬火加热温度高于AC1太多是不合适的,加热到完全奥氏体化的ACm或以上温度就更不合适。
采用高温淬火可获得较多的板条状马氏体或使全部板条马氏体提高强度和韧性。如16Mn钢在940℃淬火,5CrMnMo钢在890℃淬火,20CrMnMo钢在920℃淬火,效果较好。
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热处理淬火介质
随着技术的发展,热处理淬火介质的种类越来越多,适用范围广。

热处理淬火介质包含水溶性淬火介质和油性淬火介质。

水溶性淬火介质提供各类淬火介质,品种多,满足各种不同的热处理工艺及不同材质的工件要求,水性淬火介质产品种类及选用方法:
THIF-502PAG淬火液
主要成份:聚醚类高分子材料。

优点:经济环保,调整浓度可达到水和油之间任意冷速,淬硬层深,淬火硬度均匀,减少变型和开裂,工件干净。

缺点:使用液温不能超过65度(严格来说不能超过55度)。

适用材质:35CrMo、42CrMo、40Mn2、T8、T10、T12、40Mn、40Cr、Gcr9、30CrMnTi、Gcr6、40CrV、Gcr15、Gcr15SiMn、65Mn、50Cr、60Si2Mn、42SiMn、40Mn2V、GCr9SiMn、40MnB等整体淬火及20Cr、20Crn、20CrV、20CrNi、20CrMo、20Mn2、20CrMnMo、20CrMnTi、25Cr2Mo1V、32Cr3Mo1V等的渗碳淬火。

THIF-501水基淬火液
主要成份:聚乙烯醇。

优点:价格便宜,环保。

缺点:容易变质适用材质:40Cr、40CrMo、40Mn2、45Mn2、30CrMnSi、40CrMnMo、Cr12钢,45CMnB、Gcr15、9CrSi、40Mn3、45Mn3、42CrNi、9Cr3、3Cr2W8、50Mo 等材质。

THIF-528类油淬火液
优点:冷速比油还慢,环保,比油便宜。

缺点:产品粘度大适用材质:40CrNiMo、40CrMnMo、P20、H13、Gr12等材质做的大锻件、铸件、模具、钢轨等工件。

油性淬火介质-淬火油
THIF-511快速光亮淬火油
特点:冷却速度较快,光亮性好,寿命长,表面硬度高且均匀,淬硬层深。

适用范围:对几乎所有钢材尤其厚、大型工件、淬透性差的零件。

齿轮淬火油
特点:光亮性好,使用寿命长,表面硬度均匀,淬硬层深,金相组织好。

适用范围:适用于中、高淬透性的小零件的光亮淬火或渗碳淬火。

如螺丝、标准件、齿轮、制针、轴承钢丸、套圈等。

超速淬火油
特点:冷却速度极快,使用寿命长,性能稳定,表面不黑,易清洗。

适用范围:对几乎所有的钢材尤其是淬透性差的零件。

适合紧固件、螺丝、链条、工具、低合金钢、厚大型锻件等。

真空淬火油
特点:光亮性好,寿命长,硬度高且均匀,流程短,抗汽化能力强。

适用范围:轴承钢,工模具钢,大中型航空结构钢。

等温分级淬火油
特点:采用改制基础油,具有极佳的氧化稳定性。

适用范围:汽车齿轮,摩托车齿轮,离合器片,钢领等超薄、复杂外形零件。

回火油
特点:闪点高,燃点高,使用安全,热氧化稳定性好。

适用范围:轴承、手表、链条等的回火工艺。

热处理淬火介质对比。

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