异型管八大性能工艺处理
(一)沉淀硬化
金属在过饱和固溶体中溶质原子偏聚区和(或)由之脱溶出微粒弥散分布于基体中而导致硬化的一种热处理工艺。如奥氏体沉淀不锈钢在固溶处理后或经冷加工后,在400-500℃或700-800℃进行沉淀硬化处理,可获得很高的强度;
(二)淬透性
在规定条件下,决定异型管钢材淬硬深度和硬度分布的特性。钢材淬透性好与差,常用淬硬层深度来表示。淬硬层深度越大,则钢的淬透性越好。钢的淬透性主要取决于它的化学成分,特别是含增大淬透性的合金元素及晶粒度,加热温度和保温时间等因素有关。淬透性好的钢材,可使整个截面获得均匀一致的力学性能以及可选用淬火应力小的淬火剂,以减少变形和开裂;
(三)二次硬化
某些铁碳合金须经多次回火后,才进一步提高其硬度。这种硬化现象,称为二次硬化,它是由于特殊碳化物析出和由于参与奥氏体转变为马氏体或贝氏体所致;
(四)化学热处理
金属或合金异型管置于一定温度的活性介质中保温,使一种或几种元素渗入它的表层,以改变其化学成分,组织和性能的热处理工艺。常见的化学热处理工艺有:渗碳、渗氮、碳氮共渗、渗铝、渗硼等。化学热处理的目的:主要是提高钢件表面的硬度、耐磨性、抗蚀性、抗疲劳强度和抗氧化性等;
(五)回火脆性
淬火钢在某些温度区间回火或从回火温度缓慢冷却通过该温度区间的脆化现象。回火脆性可分为第一类回火脆性和第二类回火脆性。第一类回火脆性又称不可逆回火脆性,主要发生在回火温度为250-400℃时,在重新加热脆性消失后,重复在此区间回火,不再发生脆性,第二类回火脆性又称可逆回火脆性,发生的温度在400-650℃,当重新加热脆性消失后,应迅速冷却,不能在400-650℃区间长时间停留或缓冷,否则会再次发生催化现象。回火脆性的发生与钢中所含合金元素有关,如锰,铬,硅,镍会产生回火脆性倾向,而钼,钨有减弱回火脆性倾向;
(六)临界直径
异型管在某种介质中淬冷后,心部得到全部马氏体或50%马氏体组织时的最大直径,一些钢的临界直径一般可以通过油中或水中的淬透性试验来获得;
(七)固溶处理
将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。固溶处理的目的主要是改善钢和合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好准备等;
(八)时效处理
合金异型管经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度放置或室温保持,其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺。若采用将其加热到较高温度,并较长时间进行时效处理的时效处理工艺,称为人工时效处理,若将其放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。时效处理的目的,消除内应力,稳定组织和尺寸,改善机械性能等。
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