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    本鋼Cr12Mo1V1圓鋼鋼錠
    發(fā)布者:  發(fā)布時間:2015-10-13 21:11:49

    多次回火系指對淬火工件進行多于一次回火的回火工藝,見圖3-6;又可以叫做重復回火,主要用于對高碳高合金鋼制造工件的回火處理。
      W18Cr4V鋼淬火后殘余奧氏體、未回火馬氏體數(shù)量與560℃回火次數(shù)之間的關系
        1-殘余奧氏體;2-未回火馬氏體
        一些高碳高合金鋼(如高速鋼)淬火后常有相當數(shù)量的殘余奧氏體。在回火時,自馬氏體及殘余奧氏體中析出細小的合金碳化物(二次硬化的主要原因),殘余奧氏體并經(jīng)受催化以及在冷卻到室溫的過程中轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體(也會使鋼的硬度稍有提高)。但是,為獲得更高的硬度并使殘余奧氏體充分轉(zhuǎn)變,以及使回火得到的二次馬氏體轉(zhuǎn)變?yōu)榛鼗瘃R氏體,消除應力以提高鋼的韌性,常需進行3~5次回火。
        多次回火時的回火次數(shù)決定于淬火后殘余奧氏體數(shù)量及其回火穩(wěn)定性。
        高速鋼普遍淬火后,需進行2~3(一般為3)次回火,回火溫度及回火后的硬度如表3-11所示。圖3-7為W18Cr4V鋼經(jīng)普通淬火,殘余奧氏體和未回火馬氏體數(shù)量與560℃回火次數(shù)的關系。在每次回火冷卻過程中都有一部分殘余奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體。這一部分馬氏體在下一次回火時轉(zhuǎn)變?yōu)榛鼗瘃R氏體。經(jīng)等溫淬火后,高速鋼組織中保留有更多、更穩(wěn)定的殘余奧氏體。為促使它們的轉(zhuǎn)變,則需進行更多(4甚至5次)次數(shù)的回火。
        此外,大型或形狀復雜的工件回火后,常保留有回火冷卻過程中新產(chǎn)生的應力,應進行一次較低溫度的回火以消除之,這一工藝過程也可稱為多次回火。例如,熱鍛模500~580℃回火后,再一次180~200℃的低溫回火,就是為此目的而采用的。
    低碳鋼由于Ms點溫度較高(400~500℃),淬火時得到的低碳馬氏體,在淬冷中途便得到回火,獲得回火馬氏體組織,使鋼的強度及韌性均得到提高。這種方法為軟鋼強韌化的有效方法,稱為淬回火( Qucnch-Temper)?蓱糜诘吞间撝圃斓母黝愂芰α慵拇慊鹛幚。
     某些快速運轉(zhuǎn)機器的滲碳齒輪常在高溫度下工作,要求在350~370℃時具有58HRC以上的硬度。用一般的工藝方法(滲碳、高溫回火、淬火、冷處理、低溫回火)所生產(chǎn)的齒輪在高溫下工作時,僅能達到要求硬度值的下限。為此,可應用滲碳二次硬化新工藝方法生產(chǎn)合乎要求的齒輪。
     
        滲碳二次硬化處理工藝包括:含有Cr、W、Mo、V等元素的合金鋼制工件滲碳、高溫淬火(或高溫滲碳后直接淬火)、多(4~5)次高溫回火。經(jīng)二次硬化處理后滲碳齒輪具有較(一般工藝方法生產(chǎn)的齒輪)高的硬度和熱硬度。
     
        高溫(≥1000℃)滲碳并直接淬火后,合金鋼制工件的滲層中含有多達90%左右的殘余奧氏體,硬度僅為25~30HRC。高溫回火(500~550℃)時,在奧氏體中有碳化物析出,使前者的含碳及合金元素減少,促使奧氏體在回火保溫后的冷卻過程轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體而使?jié)B層的硬度升高(達62HRC)。又由孚碳化物的析出是在較高溫度(480~520℃)下進行的,其中就含有較多的強碳化物形成元素(如Cr、W、Mo、V等),因此碳化物顆粒較細小,又不易聚集長大,從而使?jié)B層具有較高的硬度和熱硬性。
     
        相反,如工件高溫滲碳冷卻后再進行-196℃的深冷處理,則在深冷處理過程中殘余奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體;鼗饡r,在較低的回火溫度即有碳化物從馬氏體中析出。這種碳化物是滲碳體型的,顆粒較粗大;在高溫時也易聚集長大,因而滲層具有較低的硬度和熱硬性。
     

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