Файл: Конспект лекций по учебной дисциплине Материаловедение.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.12.2023
Просмотров: 2744
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Основной недостаток метода – высокая стоимость индукционных установок и индукторов.Целесообразно использовать в серийном и массовом производстве. Газопламенная закалка. Нагрев осуществляется ацетиленокислородным, газокислородным или керосинокислородным пламенем с температурой 3000…3200oС.Структура поверхностного слоя после закалки состоит из мартенсита, мартенсита и феррита. Толщина закаленного слоя 2…4 мм, твердость 50…56 HRC.Метод применяется для закалки крупных изделий, имеющих сложную поверхность (косозубые шестерни, червяки), для закалки стальных и чугунных прокатных валков. Используется в массовом и индивидуальном производстве, а также при ремонтных работах.При нагреве крупных изделий горелки и охлаждающие устройства перемещаются вдоль изделия, или – наоборот.Недостатки метода:
Основное назначение старения – повышение прочности и стабилизация свойств.Различают старение естественное, искусственное и после пластической деформации.Естественным старением называется самопроизвольное повышение прочности и уменьшение пластичности закаленного сплава, происходящее в процессе его выдержки при нормальной температуре.Нагрев сплава увеличивает подвижность атомов, что ускоряет процесс.Повышение прочности в процессе выдержки при повышенных температурах называется искусственным старением.Предел прочности, предел текучести и твердость сплава с увеличением продолжительности старения возрастают, достигают максимума и затем снижаются (явление перестаривания)При естественном старении перестаривания не происходит. С повышением температуры стадия перестаривания достигается раньше.Если закаленный сплав, имеющий структуру пересыщенного твердого раствора, подвергнуть пластической деформации, то также ускоряются процессы, протекающие при старении – это деформационное старение.Старение охватывает все процессы, происходящие в пересыщенном твердом растворе: процессы, подготавливающие выделение, и сами процессы выделения.Для практики большое значение имеет инкубационный период – время, в течение которого в закаленном сплаве совершаются подготовительные процессы, когда сохраняется высокая пластичность. Это позволяет проводить холодную деформацию после закалки.Если при старении происходят только процессы выделения, то явление называется дисперсионным твердением.После старения повышается прочность и снижается пластичность низкоуглеродистых сталей в результате дисперсных выделений в феррите цементита третичного и нитридов.Старение является основным способом упрочнения алюминиевых и медных сплавов, а также многих жаропрочных сплавов. Обработка стали холодом Высокоуглеродистые и многие легированные стали имеют температуру конца мартенситного превращения (Мк) ниже 0oС. Поэтому в структуре стали после закалки наблюдается значительное количество остаточного аустенита, который снижает твердость изделия, а также ухудшает магнитные характеристики. Для устранения аустенита остаточного проводят дополнительное охлаждение детали в области отрицательных температур, до температуры ниже т.
Мк(- 80oС). Обычно для этого используют сухой лед.Такая обработка называется обработкой стали холодом.Обработку холодом необходимо проводить сразу после закалки, чтобы не допустить стабилизации аустенита. Увеличение твердости после обработки холодом обычно составляет 1…4 HRC.После обработки холодом сталь подвергают низкому отпуску, так как обработка холодом не снижает внутренних напряжений.Обработке холодом подвергают детали шарикоподшипников, точных механизмов, измерительные инструменты. Упрочнение методом пластической деформации Основное назначение методов механического упрочнения поверхности – повышение усталостной прочности.Методы механического упрочнения – наклепывание поверхностного слоя на глубину 0,2…0,4 мм.Разновидностями являются дробеструйная обработка и обработка роликами.Дробеструйная обработка – обработка дробью поверхности готовых деталей.Осуществляется с помощью специальных дробеструйных установок, выбрасывающих стальную или чугунную дробь на поверхность обрабатываемых деталей. Диаметр дроби – 0,2…4 мм. Удары дроби вызывают пластическую деформацию на глубину 0,2…0,4 мм.Применяют для упрочнения деталей в канавках, на выступах. Подвергают изделия типа пружин, рессор, звенья цепей, гусениц, гильзы, поршни, зубчатые колеса.При обработке роликами деформация осуществляется давлением ролика из твердого металла на поверхность обрабатываемого изделия.При усилиях на ролик, превышающих предел текучести обрабатываемого материала, происходит наклеп на нужную глубину. Обработка улучшает микрогеометрию. Создание остаточных напряжений сжатия повышает предел усталости и долговечность изделия.Обкатка роликами применяется при обработке шеек валов, проволоки, при калибровке труб, прутков.Не требуется специальное оборудование, можно использовать токарные или строгальные станки.
Конструкционные стали. К конструкционным сталям, применяемым для изготовления разнообразных деталей машин, предъявляют следующие требования:
Достоинства легированных сталей:
-
невысокая производительность; -
сложность регулирования глубины закаленного слоя и температуры нагрева (возможность перегрева).
-
тонкопластинчатой (дискообразной); -
равноосной (сферической или кубической); -
игольчатой.
Основное назначение старения – повышение прочности и стабилизация свойств.Различают старение естественное, искусственное и после пластической деформации.Естественным старением называется самопроизвольное повышение прочности и уменьшение пластичности закаленного сплава, происходящее в процессе его выдержки при нормальной температуре.Нагрев сплава увеличивает подвижность атомов, что ускоряет процесс.Повышение прочности в процессе выдержки при повышенных температурах называется искусственным старением.Предел прочности, предел текучести и твердость сплава с увеличением продолжительности старения возрастают, достигают максимума и затем снижаются (явление перестаривания)При естественном старении перестаривания не происходит. С повышением температуры стадия перестаривания достигается раньше.Если закаленный сплав, имеющий структуру пересыщенного твердого раствора, подвергнуть пластической деформации, то также ускоряются процессы, протекающие при старении – это деформационное старение.Старение охватывает все процессы, происходящие в пересыщенном твердом растворе: процессы, подготавливающие выделение, и сами процессы выделения.Для практики большое значение имеет инкубационный период – время, в течение которого в закаленном сплаве совершаются подготовительные процессы, когда сохраняется высокая пластичность. Это позволяет проводить холодную деформацию после закалки.Если при старении происходят только процессы выделения, то явление называется дисперсионным твердением.После старения повышается прочность и снижается пластичность низкоуглеродистых сталей в результате дисперсных выделений в феррите цементита третичного и нитридов.Старение является основным способом упрочнения алюминиевых и медных сплавов, а также многих жаропрочных сплавов. Обработка стали холодом Высокоуглеродистые и многие легированные стали имеют температуру конца мартенситного превращения (Мк) ниже 0oС. Поэтому в структуре стали после закалки наблюдается значительное количество остаточного аустенита, который снижает твердость изделия, а также ухудшает магнитные характеристики. Для устранения аустенита остаточного проводят дополнительное охлаждение детали в области отрицательных температур, до температуры ниже т.
Мк(- 80oС). Обычно для этого используют сухой лед.Такая обработка называется обработкой стали холодом.Обработку холодом необходимо проводить сразу после закалки, чтобы не допустить стабилизации аустенита. Увеличение твердости после обработки холодом обычно составляет 1…4 HRC.После обработки холодом сталь подвергают низкому отпуску, так как обработка холодом не снижает внутренних напряжений.Обработке холодом подвергают детали шарикоподшипников, точных механизмов, измерительные инструменты. Упрочнение методом пластической деформации Основное назначение методов механического упрочнения поверхности – повышение усталостной прочности.Методы механического упрочнения – наклепывание поверхностного слоя на глубину 0,2…0,4 мм.Разновидностями являются дробеструйная обработка и обработка роликами.Дробеструйная обработка – обработка дробью поверхности готовых деталей.Осуществляется с помощью специальных дробеструйных установок, выбрасывающих стальную или чугунную дробь на поверхность обрабатываемых деталей. Диаметр дроби – 0,2…4 мм. Удары дроби вызывают пластическую деформацию на глубину 0,2…0,4 мм.Применяют для упрочнения деталей в канавках, на выступах. Подвергают изделия типа пружин, рессор, звенья цепей, гусениц, гильзы, поршни, зубчатые колеса.При обработке роликами деформация осуществляется давлением ролика из твердого металла на поверхность обрабатываемого изделия.При усилиях на ролик, превышающих предел текучести обрабатываемого материала, происходит наклеп на нужную глубину. Обработка улучшает микрогеометрию. Создание остаточных напряжений сжатия повышает предел усталости и долговечность изделия.Обкатка роликами применяется при обработке шеек валов, проволоки, при калибровке труб, прутков.Не требуется специальное оборудование, можно использовать токарные или строгальные станки.
-
-
-
Лекция 12 -
-
Конструкционные стали. -
Легированные стали -
Влияние элементов на полиморфизм железа -
Влияние легирующих элементов на превращения в стали -
Влияние легирующих элементов на превращение перлита в аустенит. -
Влияние легирующих элементов на превращение переохлажденного аустенита. -
Влияние легирующих элементов на мартенситное превращение -
Влияние легирующих элементов на преврашения при отпуске. -
Классификация легированных сталей
Конструкционные стали. К конструкционным сталям, применяемым для изготовления разнообразных деталей машин, предъявляют следующие требования:
-
сочетание высокой прочности и достаточной вязкости -
хорошие технологические свойства -
экономичность -
недефицитность
Достоинства легированных сталей:
-
особенности обнаруживаются в термически обработанном состоянии, поэтому изготовляются детали, подвергаемые термической обработке; -
улучшенные легированные стали обнаруживают более высокие показатели сопротивления пластическим деформациям ( ); -
легирующие элементы стабилизируют аустенит, поэтому прокаливаемость легированных сталей выше; -
возможно использование более «мягких» охладителей (снижается брак по закалочным трещинам и короблению), так как тормозится распад аустенита; -
повышаются запас вязкости и сопротивление хладоломкости, что приводит к повышению надежности деталей машин.
-
подвержены обратимой отпускной хрупкости II рода; -
в высоколегированных сталях после закалки остается аустенит остаточный, который снижает твердость и сопротивляемость усталости, поэтому требуется дополнительная обработка; -
склонны к дендритной ликвации, так как скорость диффузии легирующих элементов в железе мала. Дендриты обедняются, а границы – междендритный материал – обогащаются легирующим элементом. Образуется строчечная структура после ковки и прокатки, неоднородность свойств вдоль и поперек деформирования, поэтому необходим диффузионный отжиг. -
склонны к образованию флокенов.