億欣源為您分享:山西鍛件隨著回火溫度的升高,淬火組織將發(fā)生一系列變化。根據(jù)組織轉(zhuǎn)變的情況,回火一般分為4個(gè)階段:馬氏體分解、殘余奧氏體分解、碳化物轉(zhuǎn)變、碳化物的聚集長(zhǎng)大和鐵素體的再結(jié)晶。
鍛件回火一階段,馬氏體分解。在80℃以下溫度回火時(shí),淬火鋼沒(méi)有明S的組織轉(zhuǎn)變,此時(shí)只發(fā)生馬氏體中碳的偏聚,而沒(méi)有開(kāi)始分解。在80-200℃回火時(shí),馬氏體開(kāi)始分解,析出細(xì)微的碳化物,使馬氏體中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低。
山西鍛件在這一階段中,由于回火溫度較低,馬氏體中僅析出了一部分過(guò)飽和的碳原子,所以它仍是碳在a-Fe中的過(guò)飽和固溶體。析出的細(xì)微碳化物均勻分布在馬氏體基體上。這種過(guò)飽和度較低的馬氏體和細(xì)微碳化物的混合組織稱(chēng)為回火馬氏體。
鍛件回火第二階段,殘余奧氏體分解。當(dāng)溫度升至200-300℃時(shí),馬氏體分解繼續(xù)進(jìn)行,但占主導(dǎo)地位的轉(zhuǎn)變已是殘余奧氏體的分解過(guò)程了。殘余奧氏體分解是通過(guò)碳原子的擴(kuò)散先形成偏聚區(qū),進(jìn)而分解為α相和碳化物的混合組織,即形成下貝氏體。此階段鋼的硬度沒(méi)有明顯降低。
鍛件回火第三階段,碳化物轉(zhuǎn)變。在此溫度范圍,由于溫度較高,碳原子的擴(kuò)散能力較強(qiáng),鐵原子也恢復(fù)了擴(kuò)散能力,馬氏體分解和殘余奧氏體分解析出的過(guò)渡碳化物將轉(zhuǎn)變?yōu)檩^穩(wěn)定的滲碳體。隨著碳化物的析出和轉(zhuǎn)變,馬氏體中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不斷降低,馬氏體的晶格畸變消失,馬氏體轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體,得到鐵素體基體內(nèi)分布著細(xì)小粒狀(或片狀)滲碳體的組織,該組織稱(chēng)為回火托氏體。此階段淬火應(yīng)力基本消除,硬度有所下降,塑性、韌性得到提高。
鍛件回火第四階段,碳化物的聚集長(zhǎng)大和鐵素體的再結(jié)晶。由于回火溫度已經(jīng)很高,碳原子和鐵原子均具有較強(qiáng)的擴(kuò)散能力,第三階段形成的滲碳體薄片將不斷球化并長(zhǎng)大。在500-600℃以上時(shí),α相逐漸發(fā)生再結(jié)晶,使鐵素體形態(tài)失去原來(lái)的板條狀或片狀,而形成多邊形晶粒。此時(shí)組織為鐵素體基體上分布著粒狀碳化物,該組織稱(chēng)為回火索氏體?;鼗鹚魇象w具有良好的綜合力學(xué)性能。此階段內(nèi)應(yīng)力和晶格畸變完全消除。
億欣源為您分享:定襄鍛件廠(chǎng)家鍛壓主要按成形方式和變形溫度進(jìn)行分類(lèi)。按成形方式鍛壓可分為鍛造和沖壓兩大類(lèi);按變形溫度鍛壓可分為熱鍛壓、冷鍛壓、溫鍛壓和等溫鍛壓等。
熱鍛壓是在金屬再結(jié)晶溫度以上進(jìn)行的鍛壓。提高溫度能改善金屬的塑性,有利于提高鍛件的內(nèi)在質(zhì)量,使之不易開(kāi)裂。高溫度還能減小金屬的變形抗力,降低所需鍛壓機(jī)械的噸位。但熱鍛壓工序多,工件精度差,表面不光潔,鍛件容易產(chǎn)生氧化、脫碳和燒損。
冷鍛壓是在低于金屬再結(jié)晶溫度下進(jìn)行的鍛壓,通常所說(shuō)的冷鍛壓多專(zhuān)指在常溫下的鍛壓。溫鍛壓是在高于常溫、但又不超過(guò)再結(jié)晶溫度下的鍛壓。
溫鍛壓的精度較高,表面較光潔而變形抗力不大。在常溫下冷鍛壓成形的工件,其形狀和尺寸精度高,表面光潔,加工工序少,便于自動(dòng)化生產(chǎn)。許多冷鍛、冷沖壓件可以直接用作零件或制品,而不再需要切削加工。但冷鍛時(shí),因金屬的塑性低,變形時(shí)易產(chǎn)生開(kāi)裂,變形抗力大,需要大噸位的鍛壓機(jī)械。
等溫鍛壓是在鍛件整個(gè)成形過(guò)程中坯料溫度保持恒定值。等溫鍛壓是為了充分利用某些金屬在等一溫度下所具有的高塑性,或是為了獲得特定的組織和性能。等溫鍛壓需要將模具和坯料一起保持恒溫,所需費(fèi)用較高,僅用于特殊的鍛壓工藝,如超塑成形。