




合金渗碳钢的热处理工艺一般都是渗碳后直接淬火,再低温回火。 热处理后,表面渗碳层的组织为合金渗碳体+回火马氏体+少量残余奥氏体组织,硬度为60hrc~62hrc。心部组织与钢的淬透性及零件截面尺寸有关,钢板切割加工,完全淬透时为低碳回火马氏体,硬度为40hrc~48hrc;多数情况下是屈氏体、回火马氏体和少量铁素体,不锈钢板材激光切割,硬度为25hrc~40hrc。心部韧性一般都高于700kj/m2。合金调质钢广泛用于制造汽车、拖拉机、机床和其它机器上的各种重要零件,如齿轮、轴类件、连杆、螺栓等。调质件大多承受多种工作载荷受力情况比较复杂,要求高的综合机械性能,即具有高的强度和---的塑性、韧性。合金调质钢还要求有---的淬透性。但不同零件受力情况不同,对淬透性的要求不一样。
扩大γ相区的元素—亦称奥氏体稳定化元素, 主要是mn、ni、co、c、n、cu等, 它们使a3点(γ-fe α-fe的转变点)下降, a4点( γ-fe的转变点)上升, 从而扩大γ-相的存在范围。其中ni、mn等加入到一定量后, 可使γ相区扩大到室温以下, 使α相区消失, 称为完全扩大γ相区元素。另外一些元素(如c、n、cu等),金昌钢板切割, 虽然扩大γ相区, 但不能扩大到室温, 故称之为部分扩大γ相区的元素。缩小γ相区元素——亦称铁素体稳定化元素, 主要有cr、mo、w、v、ti、al、si、b、nb、zr等。它们使a3点上升, a4点下降(铬除外,钢板切割厂家报价, 铬含量小于7%时, a3点下降; 大于7%后,a3点迅速上升), 从而缩小γ相区存在的范围, 使铁素体稳定区域扩大。按其作用不同可分为完全封闭γ相区的元素(如cr、mo、w、v、ti、al、si等)和部分缩小γ相区的元素(如b、nb、zr等)。
合金元素按其与钢中碳的亲和力的大小, 可分为碳化物形成元素和非碳化物形成元素两大类。常见非碳化物形成元素有:ni、co、cu、si、al、n、b等。它们基本上都溶于铁素体和奥氏体中。常见碳化物形成元素有:mn、cr、w、v、nb、zr、ti等(按形成的碳化物的稳定性程度由弱到强的次序排列),它们在钢中一部分固溶于基体相中,一部分形成合金渗碳体, 含量高时可形成新的合金碳化合物。对奥氏体和铁素体存在范围的影响扩大或缩小γ相区的元素均同样扩大或缩小fe-fe3c相图中的γ相区, 且同样ni或mn的含量较多时, 可使钢在室温下得到单相奥氏体组织(如1cr18ni9奥氏体不锈钢和zgmn13高锰钢等), 而cr、ti、si等超过一定含量时, 可使钢在室温获得单相铁素体组织 (如1cr17ti高铬铁素体不锈钢等)。
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