金相分析技术培训
金相基础培训

聚金品保部金相基础培训一、金相基础知识金相分析是运用放大镜和显微镜,根据对金属材料的宏观及微观组织进行观察研究的方法,生产实际中常常称为金相检验。
宏观组织是用10倍以下的放大镜或者人眼睛直接观察到的金属材料内部所具有的各组成物的直观形貌,微观组织主要是指在光学显微镜下所观察到得金属材料内部具有的各组成物的直观形貌。
金相分析是根据有关标准和规定来评定金属材料质量的一种常规检验方法;并可用来判断零件生产工艺是否完善,有助于寻求零件产生缺陷的原因。
因此,它也是生产和科研中必不可少的一种手段。
1、进行金相分析,首先应根据各种检验标准和规定进行试样制备。
若试样制备不当,则可能出现假象,例如:金相抛光不干净,金相检验时金相照片会出现大量的黑点,影响判断,从而得出错误的结论,因此,金相试样的制备是金相分析的关键,在金相分析中占据十分重要的地位。
2、其次,从事金相分析的人员,必须具备一定的热处理基础知识,了解和熟悉常用金属材料在不同热处理制度下的相组成和组织组成。
3、我们常用的金属为晶体,以前说过非晶体,玻璃、陶瓷等,晶体种类繁多。
金属的晶体是由更小的晶格组成二、金相常见组织1、铁素体定义:碳溶于a-Fe中的间隙式固溶体称为铁素体,常用F表示。
铁素体含碳量很低,其性能接近纯铁,是一种塑性、韧性高和强度、硬度低的组织。
钢材中铁素体一般以片状(一般是在调质处理中出现)、块状(中低碳钢、中低合金钢中白色块状区域)、针状(一般指魏氏组织中的先共析针状铁素体)、网状(钢在缓冷时形成的渔网一样连续的组织)存在。
在我们常用的中低碳钢中,铁素体在我们金相照片上显示为白色块状。
铁素体在加工硬化方面不敏感,因此可以承受很大见面率的拉拔,且拉拔后硬度、抗拉强度上升较慢,适宜压力加工。
铁素体在770度以下有铁磁性,770度以上失去磁性。
另有一种铁素体在较高温度下出现,一般存在于1394度以上,因存在的温度较高,叫做高温铁素体,常温下少见。
《金相分析试验培训》课件

金相分析主要适用于金属材料,对于非金属材料和复合材料等则不太适用。此外 ,金相分析的准确性和可靠性也受到样品制备、观察条件和分析方法等因素的影 响。
02
金相分析试验流程
试样制备
试样选取
根据试验需求,选择具 有代表性的试样。
研磨
使用不同粒度的砂纸或 研磨剂,将试样表面研
磨至平滑。
抛光
晶体取向分析
总结词
通过分析金相样品中晶体取向的分布和变化,研究材料的晶体结构和织构特性。
详细描述
晶体取向分析是利用金相样品中晶体取向的差异和分布,研究材料的晶体结构和织构特性。通过分析 晶体取向的分布和变化,可以了解材料的晶体织构、变形行为和断裂机制等,为材料设计和优化提供 依据。
相组成分析
总结词
计算等。
报告生成
根据分析结果,生成详细的金 相分析报告。
03
金相分析试验技术
定量金相分析
总结词
通过测量金相样品中的晶粒尺寸、位向差和相含量等参数, 对材料的微观结构和性能进行定量评估。
详细描述
定量金相分析是利用图像处理和计算机技术对金相样品进行 定量测量和分析的方法。通过测量晶粒尺寸、位向差和相含 量等参数,可以评估材料的微观结构和性能,进而预测材料 的力学性能、物理性能和化学性能。
案例二:不锈钢的金相分析
总结词
不锈钢是一种具有高度耐腐蚀性和良好机械性能的合金。通过金相分析,可以深入了解 不锈钢的显微组织结构,进一步优化其性能。
详细描述
不锈钢的金相分析主要关注其晶粒大小、碳化物分布以及铬元素的含量。在显微镜下, 可以看到不锈钢的晶界较为模糊,这是因为其具有较高的合金化程度。同时,不锈钢中 还含有一定量的碳化物,这些碳化物在金相分析中呈现出黑色斑点。铬元素的含量对于
金相检测能力培训方案

金相检测能力培训方案1. 引言金相检测是一种常用的金属材料性能测试方法,通过观察材料的显微组织结构来判断材料的机械性能、耐蚀性以及加工性能等指标。
为了提高金相检测人员的能力和水平,本文档制定了金相检测能力培训方案,旨在提供系统的培训内容和培训方法,帮助金相检测人员提升自己的技能和知识水平。
2. 培训内容2.1 基础知识•金相检测的定义和意义•金相检测的基本原理•金相检测的实验室要求和安全操作规范2.2 金相检测设备和工具•显微镜的结构和使用方法•金相试样制备设备和工具的使用方法•金相试样的制备方法和注意事项2.3 金相检测常用技术•金相检测中的光学显微镜观察方法•金相试样的腐蚀和脱模方法•金相显微镜下的组织分析方法2.4 金相检测结果分析与判定•金相检测结果的分析方法•金相显微镜下常见金属组织类型的判断方法•样品组织与材料性能的关系3. 培训方法为了使金相检测人员获得最佳的培训效果,本培训方案采用多种教学方法相结合的方式进行培训,包括:•理论授课:由专业讲师对金相检测的基本知识进行讲解,结合实例分析和案例讨论,使学员对金相检测有更深入的了解。
•实验操作:学员将亲自操作金相显微镜、试样制备设备和工具,掌握金相试样的制备过程和金相检测的操作技巧。
•实际案例分析:学员将参与真实金属材料的金相检测实践,分析金相显微镜下的组织,并对样品的性能进行评价和判定。
4. 培训评估为了评估金相检测人员的培训效果和能力提升情况,应开展相应的培训评估工作。
评估方法可以包括:•理论考试:对金相检测的基础知识、设备使用和金相检测技术等进行书面考核。
•实操考核:检测学员的金相试样制备和金相显微镜观察等实际操作能力。
•结果分析报告:学员应根据金相检测结果撰写相应的分析报告,从中看出学员分析和判定的准确性。
5. 培训资源为了保证金相检测培训的顺利进行,应准备以下资源:•理论教室:提供理论授课所需的教室、投影仪等设备。
•实验室:准备金相显微镜、试样制备设备和工具等。
金相培训心得体会

金相培训心得体会
金相学是材料学中非常重要的一个分支,它主要研究金属和合金的形态、组织和结构,以及这些特性与合金性质之间的关系。
金相分析是材料学中的一项重要技术,它可以通过显微镜观察材料的微观结构,以便进行合金评价和质量控制。
金相培训主要包括理论学习和实际操作,因为金相分析技术需要大量的实验和现场操作。
在理论学习方面,学习者需要掌握金属和合金的微结构、组成、特性和物理性质等知识。
在实际操作方面,学习者需要掌握制备样品、进行金相观察、分析样品、评估结果和处理数据等实际操作技巧。
通过金相培训,学习者可以增进对金相学知识的理解和掌握,从而更好地理解材料的结构和性质,并可以应用金相技术评价和控制材料质量。
此外,金相培训还可以提高学习者解决问题的能力和实验操作技能,这些技能对学习者未来的职业发展和科学研究都具有重要意义。
总之,金相培训是材料科学中非常重要的一项培训,它可以让学习者更好地掌握金相知识和技能,进一步提高职业素养和实验操作能力。
金相检测培训课程计划

金相检测培训课程计划一、课程简介金相检测是金属材料分析的一种重要方法,通过金相检测,可以对金属材料的组织、相态、晶粒度、缺陷等进行分析和判定。
金相检测培训课程旨在帮助学员掌握金相检测的基本理论和实际操作技能,提高金相检测水平,为相关领域的研究和生产提供支持。
二、课程目标1. 理论知识:掌握金相检测的基本理论知识,包括金相组织分析原理、金相显微镜的结构和原理、金相显微镜的使用方法等。
2. 实践操作:学会金相检测的操作流程和技术要点,能够独立进行金相检测样品的制备、显微观察和分析。
3. 质量控制:了解金相检测的质量控制要求和方法,具备对金相检测结果的准确判定能力。
4. 应用能力:掌握金相检测在金属材料分析领域的应用技能,能够为相关领域的研究和生产提供技术支持。
三、课程安排本课程共分为理论教学和实践操作两个部分,总时间为40学时,具体安排如下:1. 理论教学(20学时)(1)金相检测的基本理论(2)金相显微镜的结构和原理(3)金相显微镜的使用方法(4)金相检测样品的制备方法(5)金相组织的分析原理(6)金相检测结果的判定方法(7)金相检测质量控制要求2. 实践操作(20学时)(1)金相检测样品的制备操作演示(2)金相显微镜的使用操作演示(3)金相组织的显微观察和分析操作训练(4)金相检测结果的判定和质控操作演示(5)金相检测技术应用案例分析四、教学手段本课程采用多种教学手段,包括课堂讲授、案例分析、实验操作、参观考察等。
其中,实验操作环节占据重要位置,学员将亲自操作金相显微镜进行金相检测样品的制备和观察,通过实际操作来加深对金相检测技术的理解和掌握。
五、教学团队本课程的教学团队由具有丰富金相检测理论和实践经验的专家和教授组成,他们将为学员提供系统的金相检测理论知识和实践操作技能培训,解答学员在学习和实践中遇到的问题,并分享金相检测在实际项目中的应用案例。
六、培训对象本课程面向金相检测技术领域的科研人员、技术工程师、实验师以及相关领域的从业人员,特别适合对金属材料组织结构分析感兴趣的人员和金相检测技术的初学者。
金相分析培训计划

金相分析培训计划为了提高金相分析工作者的技术水平,我制定了以下金相分析培训计划,旨在帮助参与培训的同学们深入了解金相分析技术,并掌握金相分析的基本原理、操作技能和实际应用能力。
一、培训对象本次培训面向金相分析技术工作者、学生和科研人员,以及需要了解金相分析的企业技术人员。
参与培训的学员应具有一定的金相分析基础知识,对金相显微镜、样品制备、试样腐蚀、光学显微镜观察等基本操作有一定的了解。
二、培训内容1. 金相分析基础知识(1)金相分析概述(2)金相显微镜原理及使用方法(3)样品制备技术(4)试样腐蚀和着色处理方法(5)光学显微镜观察和分析方法2. 金相分析操作技能(1)金相显微镜的使用和操作(2)样品的制备和腐蚀处理(3)光学显微镜观察和分析(4)金相分析结果的处理和解释3. 金相分析实际应用(1)金相分析在材料研发中的应用(2)金相分析在生产质量控制中的应用(3)金相分析在材料失效分析中的应用(4)金相分析在科研项目中的应用三、培训方式本次培训采用理论教学和实际操作相结合的方式,提供理论知识讲解和实际操作指导。
培训老师将结合相关案例和实际经验,对金相分析的基础知识、操作技能和应用能力进行全面讲解和演示,帮助学员们更好地理解和掌握金相分析技术。
四、培训时间和地点本次培训计划为期5天,每天上课时间为8小时,具体培训时间和地点将根据学员的实际情况确定。
培训地点为设备齐全的金相分析实验室,保证学员们能够实地进行实验操作,提高培训效果。
五、培训费用本次培训对学员收取一定的培训费用,具体费用标准将根据实际情况确定。
培训费用将用于培训教材、实验室设备租赁、培训师资、实习材料和证书颁发等方面的支出,保证培训的质量和效果。
六、培训目标通过本次培训,希望能够达到以下几个目标:(1)提高学员们的金相分析基础知识水平,深入了解金相分析技术的原理和方法。
(2)帮助学员们掌握金相分析的操作技能,能够独立进行金相分析实验。
(3)增强学员们的金相分析实际应用能力,能够将金相分析技术应用于材料研发、生产和质量控制中。
金相实训培训报告

一、培训背景金相分析技术是材料科学领域中的一项重要技术,它通过对金属材料微观组织的观察和分析,为材料的研究、开发、生产和使用提供重要依据。
为了提高我自身在金相分析技术方面的实践能力,我参加了本次金相实训培训。
本次培训由我国某知名材料研究机构举办,旨在通过理论授课和实践操作相结合的方式,提高学员对金相分析技术的掌握程度。
二、培训内容1. 理论培训(1)金相分析技术概述:介绍了金相分析技术的发展历程、应用领域以及金相显微镜的结构和功能。
(2)金属材料的组织结构:讲解了金属材料的晶体结构、相变原理以及常见的金属组织类型。
(3)金相制样技术:详细介绍了金相样品的制备方法,包括切割、磨光、抛光、腐蚀等步骤。
(4)金相显微镜的使用与维护:讲解了金相显微镜的操作技巧、图像处理方法以及显微镜的维护保养。
(5)金相分析技术在材料研究中的应用:介绍了金相分析技术在材料性能研究、失效分析、质量控制等方面的应用。
2. 实践操作(1)金相样品制备:在导师的指导下,学员们亲手制备了金相样品,掌握了样品制备的各个环节。
(2)金相显微镜操作:学员们在导师的指导下,学会了使用金相显微镜观察样品,并掌握了图像处理方法。
(3)金相分析:学员们通过对样品的观察和分析,了解了样品的微观组织结构,并对其性能进行了初步判断。
(4)金相分析报告撰写:学员们在导师的指导下,撰写了金相分析报告,总结了实训过程中的收获和体会。
三、培训心得1. 提高了金相分析技术的理论知识水平:通过本次培训,我对金相分析技术的理论有了更深入的了解,为今后的工作打下了坚实的基础。
2. 提高了实践操作能力:在实训过程中,我学会了金相样品的制备、金相显微镜的使用以及金相分析报告的撰写,提高了自己的实践操作能力。
3. 增强了团队协作意识:在实训过程中,我与同学们相互学习、共同进步,增强了团队协作意识。
4. 培养了严谨细致的工作态度:在实训过程中,我严格要求自己,认真对待每一个环节,培养了严谨细致的工作态度。
金相检验基础知识培训

金相检验基础知识培训金相检验是一种常用的金属材料分析方法,通过对金属材料的显微组织进行观察和分析,来了解其内部结构和性能。
它在工业生产和科学研究领域中起着重要的作用。
本篇文章将介绍金相检验的基础知识,包括金相检验的定义、检验方法与步骤、常用的显微镜及其使用方法、样品的制备以及金相检验的应用。
一、金相检验的定义金相检验是指对金属材料的显微组织进行观察和分析的一种方法。
通过利用显微镜对金属材料进行放大观察,可以获得关于金属内部结构、晶粒大小、晶粒形貌、相组成等方面的信息。
金相检验可以帮助我们了解金属材料的性能、品质以及工艺加工过程中的变化。
二、金相检验的方法与步骤1. 金相材料制备:首先需要将待检验的金属材料制备成试样。
通常采用切割、研磨、抛光等方法,使材料表面平整、光亮,方便显微观察。
2. 试样腐蚀:经过制备后的金属材料试样需要进行腐蚀处理。
常用的腐蚀试剂有酸性溶液、碱性溶液和复合试剂等,在试样表面加以处理,以便于显微观察。
3. 显微观察:将腐蚀处理后的金属材料试样放置在显微镜下进行观察。
根据实际需要,可以选择不同倍率的显微镜进行观察。
观察过程中需要调节焦距、光照等参数,以获取清晰的显微图像。
4. 显微图像分析:对所观察到的显微图像进行分析。
可以测量晶粒尺寸、晶界类型、颗粒形貌等参数,还可以通过显微图像的比对,判断材料是否存在缺陷、变形、相分离等问题。
三、常用的显微镜及其使用方法常用的显微镜包括光学显微镜、扫描电子显微镜和透射电子显微镜。
光学显微镜主要用于金相检验中的观察和分析,而电子显微镜则可以提供更高的分辨率和更详细的信息。
在使用显微镜时,需要注意以下几点:1. 校准显微镜:使用前需要校准显微镜,确保观察结果的准确性。
2. 调节焦距:调节显微镜的焦距,使试样的显微图像清晰可见。
3. 光源调节:根据观察需求,调节显微镜的光源,以获得适当的亮度和对比度。
4. 观察角度:通过调整试样和显微镜的相对位置,选择最佳的观察角度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
金相分析技术第一部分金相试样的制备一、试样的选取原则1.研究零件显微组织的金相试样应从材料或零件在使用中最重要的部位截取;或是偏析,夹杂等缺陷最严重的部位截取。
2.在分析损坏原因时,则应在损坏的地方与完整的部位分别截取试样,以探究其损坏或失效的原因。
3.对于有些产生较长裂纹的部件,则应在裂纹发源处、扩展处、裂纹尾端分别取样,以分析裂纹产生的原因。
4.截取部位确定后,还需要进一步明确择取哪个方向、哪个面作为金相试样的磨面。
一般分为横向试样与纵向试样,横向试样即试样磨面为原构件的横截面;纵向试样即试样磨面为原构件的纵截面。
5.横向试样常用于观察:a、试样自中心至边缘组织分布的渐变情况。
b、表面渗层、硬化层、镀层等表面处理的深度及其组织。
c、表面缺陷,如裂纹、脱碳、氧化、过烧、折迭等缺陷的深度。
d、非金属夹杂物在整个断面上的分布情况。
e、测定晶粒度。
6.纵向试样常用于观察:a、非金属夹杂物之大小,变形情况及其含量。
b、带状组织的存在或消除情况。
c、因塑性变形而引起晶粒或组织变形的情况。
二、金相试样的截取无论采用何种方法截取试样,都必须保证所截取的试样的金相组织与原部件金相组织一致,即不发生组织变化。
这就要求在截取试样过程中试样受热、受外力作用都能尽量小。
如淬火马氏体组织的试样,若切割时冷却不充分,使之受热发生回火而成了回火马氏体组织。
通常用于切割试样的有砂轮切割机、线切割、锯床等。
三、金相试样的磨光粗磨-细磨-抛光四、显微组织的显示通常用的是化学浸蚀。
浸蚀剂中酸用的最多,如硝酸、苦味酸,可浸蚀普通的碳钢、低合金钢。
主要是通过氧化的作用,使试样的不同的相受到不同程度的氧化溶解而反映出衬度,达到显示微观组织的目的。
溶剂是酒精、水等。
常用化学浸蚀试剂:硝酸酒精溶液:4%硝酸酒精溶液显示碳钢及低合金钢的组织。
盐酸苦味酸酒精溶液:盐酸5ml,苦味酸1g,酒精100ml.显示淬火及淬火回火钢的晶粒和组织。
第二部分钢的缺陷金相组织分析钢的组织缺陷是指需利用金相显微镜进行检验才能判别的显微组织缺陷。
例如:带状组织、带状碳化物、网状碳化物、魏氏组织、非金属夹杂物、过热、过烧组织、钢材表面的氧化脱碳等。
一、带状组织在经热加工后的亚共析钢显微组织中,铁素体与珠光体沿压延变形方向交替成层分布的组织,称为带状组织。
带状组织使钢的机械性能产生各向异性,即沿着带状纵向的强度高, 韧性好,横向的强度低,韧性差。
另外,带状组织的工件热处理时易产生变形,且使得硬度不均匀。
带状组织的试样要选取纵截面。
放大100倍进行评级。
评定带状组织按GB/T13299-91钢的显微组织评定方法。
按含碳量分三个系列ABC各6个级别。
带状组织的评级分为6级,0-5级。
级别愈高,带状组织愈严重。
零件一般都不允许有带状组织存在,带状组织不能用退火方法来消除。
应用正火的方法来减轻或消除。
35CrMo钢带状偏析,带状组织3级。
二、网状碳化物网状碳化物实际上亦是碳化物不均匀性的另一种形式。
在含碳量大于0.77%的碳工具钢,合金工具钢、路轴承钢等钢种, 在热加工后的冷却过程中,碳化物沿晶界呈网状析出,故称网状碳化物网状碳化物的存在,将使钢的机械性能显著降低,尤其是冲击韧性下降,脆性增大。
评级时用500倍。
三、非金属夹杂物在钢铁材料中一般都含有非金属夹杂物,这些夹杂物的种类和形状是多种多样的,对钢材的影响程度也不一样,一般地说,非金属夹杂物的存在,破坏了金属基体的连续性,在热处理时易引起淬火裂纹。
当零件承受载荷特别是动载荷时,易造成应力集中,使钢的机械性能,特别是疲劳强度降低,甚至导致机械零件在使用过程中断裂失效。
存在于钢中常见的非金属夹杂物种类:1.A类(硫化物类),硫化物夹杂物具有塑性,在钢材中呈条状形态2.B类(氧化铝类),常见的有氧化铝、氧化路等。
属脆性夹杂,在热加工时它不易变形,沿轧制方向排成一行。
3.C类(硅酸盐类),硅酸盐夹杂的成分比较复杂。
经热加工后一般沿着变形方向延伸,外形粗糙,不光滑。
4.D类(球状氧化物类),不变形,带角或近似圆形的无规则分布。
5.DS类(单颗粒球状类),圆形或近似圆形的单颗粒夹杂物。
分析非金属夹杂物按照评级图进行评级,放大倍数100,不腐蚀观察。
GB/T10561-200520钢热轧状态,硫化物密集,相当于4级。
低碳钢热轧正火态呈链状分布的黑色点状氧化物夹杂 3.5级四、过热,过烧组织钢材过热一般是指加热时由于超过正常加热温度引起韧性下降的一种现象,碳素钢过热的金相特征是出现魏氏组织。
魏氏组织将造成钢的机械性能、尤其是冲击韧性的下降,严重的将造成零件在使用过程中的脆性断裂。
所以钢中一旦出现魏氏组织,应通过正火处理来加以改进。
魏氏组织评级GB/T13299-91 ,按含碳量分AB两个系列各6个级别。
35CrMo钢锻造空冷后晶粒粗大,呈魏氏组织。
过烧一般是由于加热温度过高,或在高温下停留时间过长,除出现魏氏组织外,同时发现粗大的晶粒边界被烧熔而氧化,破坏了金属基体的连续性,这种现象称为过烧。
一般在显微镜100倍下观察,晶界分布黑色的氧化物。
过烧一般无法改正,只能作报废处理。
五、表面脱碳钢的各种热加工工序的加热或保温过程中,由于周围氧化气氛的作用,使钢材表层的碳全部或部分丧失掉,这种现象叫做脱碳。
脱碳层深度是指从脱碳层表面到脱碳层与基体在金相组织差异已经不能区别的位置的距离。
测量脱碳层可以用金相法、硬度法、化学分析法。
选用哪种方法由有关技术条件或协议规定,无明确规定时用金相法。
按GB224-87钢的脱碳层深度测定法。
第三部分钢的晶粒度大小测定一、晶粒度的概念晶粒度是表示晶粒大小的一种尺度。
一般是指奥氏体化后的实际晶粒大小,即是指钢材经过不同的热处理操作后冷却到室温下所得到的晶粒。
晶粒大小对金属材料的机械性能和工艺性能有很大的影响,因此晶粒度是表示材料性能的重要数据之一。
钢材加热时形成奥氏体晶粒,它的大小对钢材性能有着很大影响。
粗大的奥氏体晶粒冷却后获得粗大的转变产物,其塑性、韧性比细小的奥氏体晶粒差,且奥氏体晶粒过分粗大,零件在淬火时易于变形、开裂' 对于淬火、回火状态的钢,晶粒度一般也都是测定原奥氏体的晶粒度。
对正火、退火状态的钢,晶粒度一般都是测定实际晶粒度。
影响奥氏体晶粒度的因素很多,其中加热温度和保温时间起着决定性作用,温度越高,保温时间越长,晶粒越大。
二、晶粒的显示1.本质晶粒度的显示:渗碳法、氧化法、网状铁素体法、网状渗碳体法等。
(930 C,保温3〜8h)2•实际晶粒度的显示:对结构钢正火、退火后常测定铁素体晶粒度。
用4%硝酸酒精腐蚀。
对结构钢淬火或调质状态下,测原奥氏体晶粒度。
用饱和苦味酸水溶液+ 洗净剂等。
三、晶粒度的评定和表示方法1•用比较法测定晶粒度目前生产中,一般都采用比较法测定晶粒度。
比较法评定晶粒大小简单方便,放在100倍下观察。
先对试样全面观察,然后选择最有代表性的视场进行评级。
若试样中发现有晶粒不均匀现象,若占优势晶粒所占的面积不少于视场的90%时,则可记录此一种晶粒的级别数,否则应用不同级别来表示该钢的晶粒度。
2.用弦计算法测定晶粒度3•综合判断法四、铁素体晶粒度的评定对铁素体晶粒度的评定原则上用比较法,当要求精确测量时,以用弦计算法测定晶粒度为宜。
见评级图。
45钢退火处理组织:珠光体和铁素体。
晶粒细小,6〜7级。
第四部分基本热处理组织形态一、珠光体的组织形态珠光体型组织是退火和正火钢的重要组织。
主要形态有两种:片状珠光体和粒状珠光体。
片状珠光体是由一片片互相交替排列的渗碳体和铁素体所组成。
片状珠光体似手指纹的层状结构,它是一层铁素体和一层渗碳体的机械混合物。
细小的片状珠光体又称索氏体。
粒状珠光体是在铁素体基体上分布着细小颗粒状的渗碳体的球化组织。
实际生产中,片状珠光体常见于亚共析钢退火或正火组织中。
粒状珠光体常是高碳钢切削等加工前要求获得的组织形态。
45钢齿轮心部正火组织:片状珠光体和铁素体二、先共析相铁素体和渗碳体的组织形态经奥氏体化的亚(或过)共析钢,冷却时在珠光体形成之前析出的铁素体(或渗碳体)称为先共析相。
先共析铁素体的金相形态大体上分为三类,即等轴块状铁素体,网状铁素体和沿一定晶面析出的针状铁素体(魏氏组织)。
如果奥氏体晶粒较细,含碳量较低,冷却速度较快时,先共析铁素体呈等轴块状。
如果奥氏体晶粒较大,含碳量较高,冷速较慢时,先共析铁素体沿奥氏体晶界呈网状析出。
过共析钢中的先共析渗碳体的形态一般是网状或针片状(魏氏组织)的。
先共析相的金相形态对钢的性能有一定的影响,网状铁素体将降低钢的疲劳性能。
网状渗碳体使钢件变脆,在淬火或加工时容易开裂。
故需用正火处理消除。
三、马氏体的组织形态马氏体相变是一种非扩散型相变,它是提高钢的硬度、强度的最主要的途径。
经过不同温度的回火,其性能可满足零件不同要求。
马氏体形态可分为板条状马氏体和针状马氏体。
板条状马氏体:是低、中碳钢、不锈钢等的典型的马氏体组织。
又称低碳马氏体。
针状(片状)马氏体:常见于淬火高、中碳钢等。
在同一成分钢的组织中,马氏体的比容最大,奥氏体的比容最小,因此,当奥氏体转变为马氏体时,体积会增大;含碳量越高,比容相差越大,体积变化也就越大。
这是淬火时产生变形,开裂的主要原因之一。
15MnB钢淬火的低碳马氏体(板条状马氏体)42CrMo钢淬火的中碳马氏体(针状马氏体)四、贝氏体的组织形态贝氏体相变发生在珠光体相变温度以下,马氏体相变温度以上的中温区域。
主要包括上贝氏体和下贝氏体。
上贝氏体又称羽毛状贝氏体,形成温度在贝氏体转变区的上部。
下贝氏体呈片状或针状,形成温度约在350至Ms点之间。
第五部分钢的退火、正火、淬火、回火组织状态一、退火亚共析钢:珠光体+铁素体共析钢:珠光体过共析钢:珠光体+渗碳体二、正火正火的目的:1.对亚共析钢能细化晶粒,组织均匀,提高硬度,改善钢的切削加工性。
2.对过共析钢,能消除其组织中的网状碳化物,利于球化退火。
3.正火可使铸锻件过热晶粒细化和消除内应力。
4.对于最终要求淬火的零件,正火能细化晶粒,改善碳化物的形态和分布,为最终热处理作好组织准备。
正火组织与退火相比,由于正火冷速快,珠光体更为细密,先共析产物(铁素体、渗碳体)的析出量较平衡冷却时要少。
三、淬火低碳钢淬火后得到低碳条状马氏体,高碳钢淬火后得到针状马氏体。
淬火零件都希望得到细小的马氏体组织,如果淬火加热控制不当,如加热温度过高或在高温下加热时间过长引起奥氏体晶粒粗化,淬火后得到粗针状马氏体,出现过热现象。
而因加热不足在淬火组织中会出现铁素体,使零件淬火后的硬度,强度,疲劳强度下降。
四、回火回火可分三类:1•低温回火:150〜250 C之间,目的是减少应力和脆性,得到回火马氏体组织而保持高硬度和高耐磨性。