Дистанционное обучение
МДК 03.04 2ОМД1, МДК 03.03 2ОМД2 и 2 ОМД3
Термическая обработка металлов и сплавов
Преподаватель Мальцева О.В.
Задание: Составить конспект по экзаменационным вопросам (вопросы из списка экз. вопросов написаны красным),
т.е. законспектировать вопросы 1-7, 11, 8 , 12
В конце – подготовить ответы на вопросы и решить тесты оба варианта
Лекция 12
Виды термической обработки металлов. Основы теории термической обработки стали.
-
Виды термической обработки металлов.
-
Превращения, протекающие в структуре стали при нагреве и охлаждении
-
Механизм основных превращений
-
Превращение перлита в аустетит
-
Превращение аустенита в перлит при медленном охлаждении.
-
Закономерности превращения.
-
Промежуточное превращение
Виды термической обработки металлов.
-
Общая классификация термообработки.
Свойства сплава зависят от его структуры. Основным способом, позволяющим изменять структуру, а, следовательно, и свойства является термическая обработка.
Основы термической обработки разработал Чернов Д.К.. В дальнейшем они развивались в работах Бочвара А.А., Курдюмова Г.В., Гуляева А.П.
Термическая обработка представляет собой совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения, выполняемых в определенной последовательности при определенных режимах, с целью изменения внутреннего строения сплава и получения нужных свойств (представляется в виде графика в осях температура – время, см. рис. 12.1 ).
Рис.12.1. Графики различных видов термообработки: отжига (1, 1а), закалки (2, 2а), отпуска (3), нормализации (4)
Термическую обработку подразделяют на предварительную и окончательную.
Предварительная – применяется для подготовки структуры и свойств материала для последующих технологических операций (для обработки давлением, улучшения обрабатываемости резанием).
Окончательная – формирует свойство готового изделия.
-
Критические точки Ас1, Ас3, Аcm в стали.
Критические точки принято обозначать буквой А от французского слова"attet" Вследствие гистерезиса критические точки при нагреве и охлаждении не совпадают, поэтому для обозначения критических точек при охлаждении используется добавление буквы "r", а при нагревании "с", т.е. Ar и Ас
Таблица 1- Обозначение критических точек стали в диаграмме Fe-Fe3C
Линии диаграммы | Нагрев | Охлаждение |
Обозначение точки | Превращение | Обозначение точки | Превращение |
PSK | AС1 | Перлит превращается в аустенит | А r1 | Аустенит превращается в перлит |
GS | Ас3 | Конец превращения феррита в аустенит | Аr 3 | Начало выделения феррита из аустенита |
SE | Аcm | Конец растворения цементита (вторичного) в аустените | Аcm | Начало выделения цементита (вторичного) из аустенита |
-
Четыре превращения в стали при термообработке.
Превращения, протекающие в структуре стали при нагреве и охлаждении
Любая разновидность термической обработки состоит из комбинации четырех основных превращений, в основе которых лежат стремления системы к минимуму свободной энергии
1. Превращение перлита в аустенит
, происходит при нагреве выше критической температуры А1, минимальной свободной энергией обладает аустенит.
2. Превращение аустенита в перлит
, происходит при охлаждении ниже А1, минимальной свободной энергией обладает перлит:
3. Превращение аустенита в мартенсит
, происходит при быстром охлаждении ниже температуры нестабильного равновесия
4. Превращение мартенсита в перлит
; – происходит при любых температурах, т.к. свободная энергия мартенсита больше, чем свободная энергия перлита.
Структурные превращения в стали, на которых основана термообработка:
-
Превращение при нагреве
ПЕРЛИТ → АУСТЕНИТ.
(С в α-Fe+ Fe3C) → С в γ-Fe
-
Превращение при медленном и ускоренном охлаждении
АУСТЕНИТ → (ФЕРРИТНО-ЦЕМЕНТИТНАЯ СМЕСЬ)
С в γ-Fe → ( С в α-Fe+ Fe3C)
-
Превращение при закалке
АУСТЕНИТ → МАРТЕНСИТ
С в γ-Fe → пересыщ. С в α-Fe
-
Превращение при отпуске (распад мартенсита)
МАРТЕНСИТ → (ФЕРРИТНО-ЦЕМЕНТИТНАЯ СМЕСЬ)
пересыщ. С в α-Fe → ( С в α-Fe+ Fe3C)
-
Первое превращение в стали при нагреве (П → А): механизм образования аустенита из перлита.
Механизм основных превращений
1. Превращение перлита в аустетит
Превращение основано на диффузии углерода, сопровождается полиморфным превращением
, а так же растворением цементита в аустените.
Для исследования процессов строят диаграммы изотермического образования аустенита (рис.12.3). Для этого образцы нагревают до температуры выше
и выдерживают, фиксируя начало и конец превращения.
С увеличением перегрева и скорости нагрева продолжительность превращения сокращается.
Механизм превращения представлен на рис.12.4.
Рис. 12.4. Механизм превращения перлита в аустенит.
Превращение начинаются с зарождения центров аустенитных зерен на поверхности раздела феррит – цементит, кристаллическая решетка
перестраивается в решетку
.
Время превращения зависит от температуры, так как с увеличением степени перегрева уменьшается размер критического зародыша аустенита, увеличиваются скорость возникновения зародышей и скорость их роста
Образующиеся зерна аустенита имеют вначале такую же концентрацию углерода, как и феррит. Затем в аустените начинает растворяться вторая фаза перлита – цементит, следовательно, концентрация углерода увеличивается. Превращение
в
идет быстрее. После того, как весь цементит растворится, аустенит неоднороден по химическому составу: там, где находились пластинки цементита концентрация углерода более высокая. Для завершения процесса перераспределения углерода в аустените требуется дополнительный нагрев или выдержка.
Величина образовавшегося зерна аустенита оказывает влмяние на свойства стали.
-
Влияние нагрева на зерно аустенита. Наследственность в сталях
Рост зерна аустенита. Образующиеся зерна аустенита получаются мелкими (начальное зерно). При повышении температуры или выдержке происходит рост зерна аустенита. Движущей силой роста является разность свободных энергий мелкозернистой (большая энергия) и крупнозернистой (малая энергия) структуры аустенита.
Стали различают по склонности к росту зерна аустенита. Если зерно аустенита начинает быстро расти даже при незначительном нагреве выше температуры
, то сталь наследственно крупнозернистая. Если зерно растет только при большом перегреве, то сталь наследственно мелкозернистая.
Склонность к росту аустенитного зерна является плавочной характеристикой. Стали одной марки, но разных плавок могут различаться, так как содержат неодинаковое количество неметаллических включений, которые затрудняют рост аустенитного зерна.
Ванадий, титан, молибден, вольфрам, алюминий – уменьшают склонность к росту зерна аустенита, а марганец и фосфор – увеличивают ее.
Заэвтектоидные стали менее склонны к росту зерна.
При последующем охлаждении зерна аустенита не измельчаются. Это следует учитывать при назначении режимов термической обработки, так как от размера зерна зависят механические свойства. Крупное зерно снижает сопротивление отрыву, ударную вязкость, повышает порог хладоломкости.
Различают величину зерна наследственного и действительного.
Для определения величины наследственного зерна, образцы нагревают до 930o С и затем определяют размер зерна.
Действительная величина зерна – размер зерна при обычных температурах. полученный после той или иной термической обработки.
Неправильный режим нагрева может привести либо к перегреву, либо к пережогу стали.
Перегрев. Нагрев доэвтектоидной стали значительно выше температуры
приводит к интенсивному росту зерна аустенита. При охлаждении феррит выделяется в виде пластинчатых или игольчатых кристаллов. Такая структура называется видманштеттовая структура и характеризуется пониженными механическими свойствами. Перегрев можно исправить повторным нагревом до оптимальных температур с последующим медленным охлаждением.
Пережог имеет место, когда температура нагрева приближается к температуре плавления. При этом наблюдается окисление границ зерен, что резко снижает прочность стали. Излом такой стали камневидный. Пережог – неисправимый брак.
-
Второе превращение в стали: построение диаграммы распада аустенита по кинетическим кривым
2. Превращение аустенита в перлит при медленном охлаждении.
Превращение связано с диффузией углерода, сопровождается полиморфным превращением
, выделением углерода из аустенита в виде цементита, разрастанием образовавшегося цементита.
В зависимости от степени переохлаждения различают три области превращения. Вначале, с увеличением переохлаждения скорость превращения возрастает, а затем убывает. При температуре 727 oС и ниже 200o С скорость равна нулю. При температуре 200o С равна нулю скорость диффузии углерода.
Закономерности превращения.
Образцы нагревают до температуры, при которой структура состоит из однородного аустенита (7700 С). Затем переносят в термостаты с заданной температурой (интервал 25 – 500 С). Превращение аустенита можно легко обнаружить с помощью наблюдений за изменением магнитных характеристик, так как аустенит парамагнитен, а феррит и цементит обладают магнитными свойствами.
Получают серию кинетических кривых (рис. 12.5 а), которые показывают количество образовавшегося перлита в зависимости от времени, прошедшего с начала превращения.
Рис. 12.5. Кинетические кривые превращения аустенита при охлаждении (а); диаграмма изотермического превращения аустенита (б)
В начале наблюдается инкубационный подготовительный период, время, в течение которого сохраняется переохлажденный аустенит. Превращение протекает с различной скоростью и достигает максимума при образовании 50 % продуктов распада.
Затем скорость начинает уменьшаться и постепенно затухает. С увеличением степени переохлаждения устойчивость аустенита уменьшается, а затем увеличивается.
Горизонтальная линия Мн показывает температуру начала бездиффузного мартенситного превращения. Такие диаграммы называются диаграммами изотермического превращения аустенита (рис. 12.5 б).
-
Ферритно-цементитные смеси: перлит, сорбит, троостит – виды структур, твердость
При малых степенях переохлаждения, в области температур 727…550o С, сущность превращения заключается в том, что в результате превращения аустенита образуется механическая смесь феррита и цементита, состав которой отличается от состава исходного аустенита. Аустенит содержит 0,8 % углерода, а образующиеся фазы: феррит –0,02 %, цементит – 6,67 % углерола.
Время устойчивости аустенита и скорость его превращения зависят от степени переохлаждения.
Максимальная скорость превращения соответствует переохлаждению ниже температуры
на 150…200o С, то есть соответствует минимальной устойчивости аустенита.
Механизм превращения представлен на рис. 12.6.
Рис. 12.6. Механизм превращения аустенита в перлит
При образовании перлита из аустенита ведущей фазой является цементит. Зарождение центров кристаллизации цементита облегчено на границе аустенитных зерен. Образовавшаяся пластинка цементита растет, удлиняется и обедняет соседние области углеродом. Рядом с ней образуются пластинки феррита. Эти пластинки растут как по толщине, так и по длине. Рост образовавшихся колоний перлита продолжается до столкновения с кристаллами перлита, растущими из других центров.
Свойства и строение продуктов превращения аустенита зависят от температуры, при которой происходит процесс его распада.
Толщина соседних пластинок феррита и цементита определяет дисперсность структуры и обозначается
. Она зависит от температуры превращения. В зависимости от дисперсности продукты распада имеют различное название.
мм – перлит.
Образуется при переохлаждении до температуры Т = 650…700 oС, или при скорости охлаждения Vохл = 30…60 oС/ч. Твердость составляет 180…250 НВ.
мм – сорбит
Образуется при переохлаждении до температуры Т = 600…650 oС, или при скорости охлаждения Vохл = 60 oС/с. Твердость составляет 250…350 НВ. Структура характеризуется высоким пределом упругости, достаточной вязкостью и прочностью.
мм – троостит
Образуется при переохлаждении до температуры Т = 550…600 oС, или при скорости охлаждения Vохл = 150 oС/с. Твердость составляет 350…450 НВ. Структура характеризуется высоким пределом упругости, малой вязкостью и лпастичностью.
Твердость ферритно-цементитной смеси прямопропорциональна площади поверхности раздела между ферритом и цементитом..
Если температура нагрева незначительно превышала теипературу А
и полученый аустенит неоднороден по составу, то при малой степени переохлаждения образуется зернистый леплит.
11. Бейнитное (промежуточное ) превращение в стали, его особенности
Промежуточное превращение
При температуре ниже 550 oС самодиффузия атомов железа практически не происходит, а атомы углерода обладают достаточной подвижностью.
Механизм превращения состоит в том, что внутри аустенита происходит перераспределение атомов углерода и участки аустенита, обогащенные углеродом превращаются в цементит.
Превращение обедненного углеродом аустенита в феррит происходит по сдвиговому механизму, путем возникновения и роста зародышей феррита. Образующиеся при этом кристаллы имеют игольчатую форму.
Такая структура, состоящая из цементита и феррита, называется бейнитом. Особенностью является повышенное содержание углерода в феррите (0.1…0.2 %).
Дисперсность кристаллов феррита и цементита зависят от температуры превращения.
При температуре
мм – верхний бейнит. Структура характеризуется недостаточной прочностью, при низких относительном удлинении (
) и ударной вязкости (
).
При температуре 300oС –
– нижний бейнит. Структура характеризуется высокой прочностью в сочетании с пластичностью и вязкостью.
Лекция 13
Основы теории термической обработки стали (продолжение)
Технологические особенности и возможности отжига и нормализации.
-
Превращение аустенита в мартенсит при высоких скоростях охлаждения
-
Превращение мартенсита в перлит.
-
Технологические возможности и особенности отжига, нормализации, закалки и отпуска
-
Отжиг и нормализация. Назначение и режимы
-
Отжиг первого рода.
-
Третье превращение в стали при термообработке, особенности мартенситного превращения, его отличие от перлитного, кристаллическая решетка и структура мартенсита
3. Превращение аустенита в мартенсит при высоких скоростях охлаждения
Данное превращение имеет место при высоких скоростях охлаждения, когда диффузионные процессы подавляются. Солровождается полиморфным превращением
в
При охлаждении стали со скоростью, большей критической (V Vк), превращение начинается при температуре начала мартенситного превращения (Мн) и заканчивается при температуре окончания мартенситного превращения (Мк). В результате такого превращения аустенита образуется продукт закалки – мартенсит.
Минимальная скорость охлаждения Vк, при которой весь аустенит переохлаждается до температуры т.Мн и превращается, называется критической скоростью закалки.
Так как процесс диффузии не происходит, то весь углерод аустенита остается в решетке
и располагается либо в ценрах тетраэдров, либо в середине длинных ребер (рис. 13.1).
Мартенсит – пересыщенный твердый раствор внедрения углерода в
.
При образовании мартенсита кубическая решетка
сильно искажается, превращаясь в тетрагональную (рис. 13.1 а). Искажение решетки характеризуется степенью тетрагональности: с/а 1. Степень тетрагональности прямопролорциональна содержанию углерода в стали (рис. 13.1 б).
Рис. 13 1. Кристаллическая решетка мартенсита (а); влияние содержания углерода на параметры а и с решетки мартенсита (б)
Механизм мартенситного превращения имеет ряд особенностей.
1. Бездиффузионный характер.
Превращение осуществляется по сдвиговому механизму. В начале превращения имеется непрерывный переход от решетки аустенита к решетке мартенсита (когерентная связь). При превращении гранецентрированной кубической решетки в объемно-центрированную кубическую атомы смещаются на расстояния меньше межатомных, т.е. нет необходимости в самодиффузии атомов железа.
2. Ориентированность кристаллов мартенсита.
Кристаллы имеют форму пластин, сужающихся к концу, под микроскопом такая структура выглядит как игольчатая. Образуясь мгновенно пластины растут либо до границы зерна аустенита, либо до дефекта. Следующие пластины расположены к первым под углами 60 o или 120 o, их размеры ограничены участками между первыми пластинами (рис. 13.2).
Рис. 13.2. Ориентированность кристаллов мартенсита
Ориентированный (когерентный) рост кристаллов мартенсита обеспечивает минимальную поверхностную энергию. При когерентном росте, из-за различия объемов аустенита и мартенсита, возникают большие напряжения. При достижении определенной величины кристаллов мартенсита, эти напряжения становятся равными пределу текучести аустенита. В результате этого нарушается когерентность и происходит отрыв решетки мартенсита от решетки аустенита. Рост кристаллов прекращается.
3. Очень высокая скорость роста кристалла, до 1000 м/с.
4. Мартенситное превращение происходит только при непрерывном охлаждении. Для каждой стали начинается и заканчивается при определенной температуре, независимо от скорости охлаждения. Температуру начала мартенситного превращения называют мартенситной точкой МН, а температуру окончания превращения – МК. Температуры МН и МК зависят от содержания углерода и не зависят от скорости охлаждения Для сталей с содержанием углерода выше 0,6 % МК уходит в область отрицательных температур (рис.13.3)
Рис. 13.3. Зависимость температур начала (МН) и конца (МК)мартенситного превращения от содержания углерода в стали
Мартенситное превращение чувствительно к напряжениям, и деформация аустенита может вызвать превращение даже при температурах выше МН.
В сталях с МК ниже 20oС присутствует аустенит остаточный, его количество тем больше, чем ниже МН и МК.(при содержании углерода 0,6…1,0 % количество аустенита остаточного – 10 %, при содержании углерода 1,5 % - до 50 %). В микроструктуре наблюдается в виде светлых полей между иглами мартенсита.
5. Превращение необратимое. Получить аустенит из мартенсита невозможно.
Свойства мартенсита обусловлены особенностями его образования. Он характеризуется высокой твердостью и низкой пластичностью, что обуславливает хрупкость.
Твердость составляет до 65 HRC. Высокая твердость вызвана влиянием внедренных атомов углерода в решетку
-фазы, что вызывает ее искажение и возникновение напряжений. С повышением содержания углерода в стали возрастает склонность к хрупкому разрушению.
12. Четвертое превращение в стали: распад мартенсита при нагреве
4. Превращение мартенсита в перлит.
Имеет место при нагреве закаленных сталей. Превращение связано с диффузией углерода.
Мартенсит закалки неравновесная структура, сохраняющаяся при низких температурах. Для получения равновесной структуры изделия подвергают отпуску.
При нагреве закаленной стали происходят следующие процессы.
При нагреве до 200oС происходит перераспределение углерода в мартенсите. Образуются пластинки
– карбидов толщиной несколько атомных диаметров. На образование карбидов углерод расходуется только из участков мартенсита, окружающих кристаллы выделившихся карбидов. Концентрация углерода на этих участках резко падает, тогда как удаленные участки сохраняют концентрацию углерода. В стали присутсвуют карбиды и два
-твердых раствора мартенсита (с высокой и низкой концентрацией углерода. Такой тип распада мартенсита называется прерывистым. Скорость диффузии мала, карбиды не увеличиваются, распад мартенсита сопровождается зарождением новых карбидных частиц. Таким образом имеем структуру с неравномерным распределением углерода – это мартенсит отпуска. При этом несколько снижается тетрагональность решетки.
При нагреве до 300oС идет рост образовавшихся карбидов. Карбиды выделяются из мартенсита и он обедняется углеродом. Диффузия углерода увеличивается и карбиды растут в результате притока углерода из областей твердого раствора с высокой его концентрацией. Кристаллическая решетка карбидов когерентно связана с решеткой мартенсита.
В высокоуглеродистых сталях аустенит остаточный превращается в мартенсит отпуска. Наблюдается снижение тетрагональности решетки и внутренних напряжений. Структура – мартенсит отпуска:
При нагреве до 400oС весь избыточный углерод выделяется из
. Карбидные частицы полностью обособляются, приобретают строение цементита, и начинают расти. Форма карбидных частиц приближается к сферической.
Высокодисперсная смесь феррита и цементита называется троостит отпуска;
При нагреве выше 400oС изменение фазового состава не происходит, изменяется только микроструктура. Имеет место рост и сфероидизация цементита. Наблюдается растворение мелких и рост крупных карбидных частиц.
При температуре 550…600oС имеем сорбит отпуска. Карбиды имеют зернистое строение. Улучшаются свойства стали.
При температуре 650…700oС получают более грубую ферритно- цементитную смесь – перлит отпуска (зернистый перлит).
Вопросы для самоконтроля по разделу 1 «Теория термической обработки»:
1. Что такое критические точки и какие структурные превращения происходят в них при нагреве и охлаждении?
2. Почему при нагреве стали в аустенитную область и медленном охлаждении происходит измельчение зерна?
3. Как влияет величина зерна аустенита на механические свойства стали?
4. Чем отличается перлитное превращение от мартенситного?
5. Чем отличаются и что из себя представляют перлит, сорбит, троостит
6. Что такое критическая скорость охлаждения. Какие структуры можно получить в стали при охлаждении со скорость быстрее и медленнее критической
7. Почему мартенсит обладает высокой твердостью?
Тестовые задания
Вариант 1
1. Укажите необходимое условие для того, чтобы сплав подвергнуть упрочняющей термообработке - закалке?
Ответ:1)наличие у сплава фазовых превращений; 2)изменение растворимости компонентов сплава в твердом состоянии; 3)наличие предварительной холодной деформации.
2.Какие элементы уменьшают склонность к росту аустенитного зерна стали при нагреве?
Ответ:1)Mn; 2)Si и Mn; 3)Ti,V; 4)W,Mo.
3.Из каких фаз состоит сорбит?
Ответ:1)из Ф; 2)из Ф+Ц; 3)из Ц .
4.Какая должна быть скорость охлаждения стали согласно схеме ,чтобы образовалась структура тростита ?
Ответ :1)V1; 2)V2; 3)V3 4). V4
5.Что называетса мартенситом?
Ответ:1)твердый раствор углерода в гамма железе ;2)твердый раствор углерода в альфа железе 3)пересыщенный твердый раствор углерода в альфа железе
4) пересыщеный твердый раствор углерода в гамма железе
Вариант 2
1. В чем различие сорбита и троостита отпуска?
Ответ:1)в составе фаз ;2)в степени дисперсности Ф и Ц;3)в форме включений Ф и Ц.
2.Перечислите возможные продукты распада аустенита при охлаждении стали
Ответ: 1) троостит 2) ледебурит 3) сорбит 4) перлит 5) мартенсит 6) бейнит
3.Какая образуется структура , если сталь охлаждается со скоростью V2 согласно схеме
Ответ:1)перлит ;2)сорбит ;3)тростит;4)бейнит.5) мартенсит
4.Какая структура обеспечивает наибольшую твердость стали ?
Ответ :1)перлит; 2)сорбит ; 3)тростит ; 4)бейнит. 5) мартенсит
5.На какие фазы разлагается мартенсит при отпуске?
Ответ :1)на Ф; 2)на Ф и П; 3)на Ц ; 4)на Ф и Ц .