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碳素工具鋼球化退火工藝方法及影響球化質量的因素
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?、拧⒃谏缘鸵稽c溫度下長時間加熱保溫球化退火。采用這種方法,如果原始組織為馬氏體或貝氏體,球化過程是從這些非平衡組織的基體上析出碳化物并長大為球狀,實質是淬火加高溫回火,形成回火珠光體;若原始組織為片狀珠光體,球化則是通過溶解和沉積的碳擴散過程,使片狀滲碳體首先斷開,然后逐漸變成球狀,這種工藝生產周期長,不宜采用。
⑵、一般球化退火。亦稱緩冷球化退火,是將鋼加熱到略高于一定溫度,保溫后緩冷,在緩冷過程中形成粒狀珠光體,是常用的球化退火方法,但球化質量一般不如等溫球化退火。
?、恰⒌葴厍蚧嘶?。是將鋼加熱到略高于一定溫度,保溫后較快地冷卻到另一稍低的溫度,在等溫過程完成球化珠光體的轉變,是常用的退火方法,球化質量一般優于普通球化退火。
?、?、周期球化退火。是將鋼加熱到略高于的溫度保溫一定時間,然后冷卻到稍下的溫度保溫一定時間,再次加熱到略高于某一溫度保溫一定時間,再次冷卻到稍下的溫度保溫一定時間,如此往復多次。這種工藝方法球化質量好,但工藝復雜,適用于難于球化,而且又對球化質量要求很嚴的場合。
⑸、形變球化退火。是一種施以形變后再進行球化退火的工藝方法,目前仍在試驗過程中。
此外,球化方法還有快速球化和往復熱處理多次球化法等。
?、灿绊懬蚧|量的因素有以下幾個方面
?、拧⒒瘜W成分的影響。碳素工具鋼隨著含碳量的增加,碳化物的數量增多,可獲得球狀碳化物的奧氏體化的加熱溫度范圍增寬,這是T10~T13含碳量高的碳素工具鋼相對于含碳量較低的T7~T9鋼易于球化的重要原因。因為在同樣的加熱溫度下,含碳量較高的鋼剩余碳化物質點多,奧氏體成分不均勻性大,有利于球化碳化物核心的形成。
?、?、原始組織的影響。原始組織越細,在奧氏體化時所得到的殘留碳化物顆粒也越多,冷卻時的球化核心也越多,球化效果便越好;反之,球化效果就差。如果原始組織中有網狀碳化物,經球化退火后可變成斷續鏈狀碳化物,需要預先用正火的辦法加以消除。正常鍛軋后空冷和經正火后的組織都比較細小,是良好的球化退火前的原始組織。
?、恰⒓訜釡囟群图訜釙r間的影響。當加熱溫比較低且加熱時間又較短時,原片狀珠光體中的碳化物溶解不夠充分,退火后將得到細粒狀加細片狀混合的珠光體組織,通常稱為“欠熱組織”。當球化退火加熱溫度過高時,碳化物大量溶入奧氏體,殘留碳化物數量減少,奧氏體成分趨向均勻,因形成球狀碳化物的核心減少,退火后將得到部分或全部粗大片狀珠光體,這就是“過熱組織”。欠熱組織和過熱組織相比較,欠熱組織間距小,片的尺寸短小,當珠光體片層間距稍大時,片的尺寸仍然短小且彎曲;過熱組織的片間距大,片長且直,即使片間距小,片的形態仍然是長而直的。
⑷、冷卻速度的影響。在球化的冷卻條件下,冷速慢或等溫溫度高時,碳化物是顆粒聚集尺寸增大;冷速快或等溫溫度低時,因過冷度增大,碳化物形核率增加,加之聚集不充分,所得碳化物的顆粒細小。
綜上所述,在原始組織正常的條件下,加熱溫度高于一定溫度的球化退火,加熱溫度及保溫時間是決定碳化物是否球化的關鍵因素,如果加熱溫度合適,保溫時間正常,就可得到球狀珠光體組織。冷卻速度或等溫溫度則是影響碳化物彌散度(即尺寸大小)的關鍵因素,冷卻速度慢或等溫溫度高,碳化物聚集充分,尺寸較大,反之則細小。換言之,碳化物的形態取決于加熱溫度和保溫時間,碳化物尺寸取決于冷卻速度或等溫溫度。
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