合金結構鋼鍛件的熱處理
合金結構鋼屬于亞共析鋼,可分為兩類:滲碳合金結構鋼和調質合金結構鋼鍛件。
滲碳合金結構鋼。該類鋼鍛件加工后還要進行滲碳、淬火、回火處理。它的熱處理目的是消除鍛造應力,使組織均勻化和改善切削加工性能。一般采用火或等溫退火處理。
正火處理-鍛件加熱奧氏體化并均勻后,空冷。如果鍛件散熱條件好,冷卻速度較快,奧氏體在向珠光體轉變的溫度范圍內,還未轉變完,溫度就降到向貝氏體轉變的溫度范圍。就會形成非正常組織,如粒狀貝氏體等。非正常組織的出現,鍛件硬度就會偏高,給切削加工帶來困難,刀具磨損快,甚至折斷鉆頭,打壞車刀、拉刀、滾刀等。這不僅增加刀具消耗,而且影響零件加工質量和生產效率。
如果鍛件散熱條件較差,冷卻速度太慢,就可能出現正火帶狀組織超差。具有這種組織的鍛件,其硬度有的可能合格,有的可能偏低,而其加工性能隨加工方法以及切削方向而異。加工表面凹凸不平,表面粗糙度高,造成滲碳淬火變形量增加。
正火的鍛件出現上述缺陷組織并非個別鋼種,常用的滲碳鋼20CrMnTi、20CrMnMo、20CrMo等許多鋼種的鍛件都可能產生。
防止上述缺陷組織的最有效的辦法是把冷卻速度控制起來,采用等溫退火處理。即鍛件加熱奧氏體化后,迅速冷卻到一定值以下奧氏體向珠光體轉變的某個溫度范圍內等溫,使相變在恒定溫度下進行,待相交完畢后,自由冷卻至室溫。
等溫退火能有效防止帶狀組織超差,避免非正常組織出現,保證金相組織合格,并有利于消除鍛造應力,減少滲碳淬火變形。
等溫退火得到的金相組織是由鐵素體和珠光體等軸晶粒組成,硬度波動范圍小,并可根據需要調節,提供良好的切削加工性能。
但如果鍛件采用正火處理,其切削性能和滲碳淬火后的變形都能達到要求,因正火較等溫退火節省,宜采用正火。對有些滲碳合金鋼鍛件,經正火后,硬度太高,不利于切削加工,正火后,應經高溫回火降低硬度,改善切削性能。
調質合金結構鋼鍛件,凡鍛后進行一次處理,即能達到零件技術要求的,一般采用調質處理。對另外一類鍛件,切削加工后還必須再進行熱處理才能達到零件的技術要求的,一般預先熱處理采用正火或正火加高溫回火或調質處理。
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