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热处理的工艺热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,有时只有加热和冷却两个过程。这些过程互相衔接,不可间断。加热是热处理的重要工序之一。金属热处理的加热方法很多,早是采用木炭和煤作为热源,进而应用液体和气体燃料。电的应用使加热易于控制,且无环境污染。利用这些热源可以直接加热,也可以通过熔融的盐或金属,以至浮动粒子进行间接加热。  金属加热时,工件暴露在空气中,常常发生氧化、脱碳即钢铁零件表面碳含量降低,这对于热处理后零件的表面性能有很不利的影响。因而金属通常应在可控气氛保护气氛中、熔融盐中和真空中加热,也可用涂料或包装方法进行保护加热。加热温度是热处理工艺的重要工艺参数之一,选择和控制加热温度是保证热处理质量的主要问题。加热温度随被处理的金属材料和热处理的目的不同而异,但一般都是加热到相变温度以上,以获得高温组织。另外转变需要一定的时间,因此当金属工件表面达到要求的加热温度时,还须在此温度保持一定时间,使内外温度一致,使显组织转变完全,这段时间称为保温时间。



二、常见组织1,铁素体:铁素体软而韧,碳在a-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体;在合金钢中,则是碳和合金元素在a-Fe中的固溶体。碳在a-Fe中的溶解量很低,在Ac1温度,碳的 溶解量为0.0218%。随钢中碳含量增加,铁素体量相对减少,珠光体量增加,此时铁素体则是网络状和月牙状。9,奥氏体:碳在γ-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体,它是高温相,在碳素或合金结构钢中奥氏体在冷却过程中转变为其他相。只有在高碳钢高温淬火后奥氏体才能残留在马氏体的间隙中存在,不易受侵蚀呈白色。10,渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe3C)、其含碳量为6.69%,渗碳体硬而脆,硬度约为800HB。在钢中常呈网络状、半网状、片状、针片状和粒状分布。11,珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物(F+Fe3C 含碳0.8%),它是钢的共析转变产物,其形态是铁素体和渗碳体彼此相间形如指纹,呈层状排列。12,马氏体:是碳(合金元素)溶于a-Fe中的过饱和固溶体。是过冷奥氏体快速冷却,在Ms与Mf点之间的切变方式发生的产物。这时碳(合金元素)来不及扩散只是由γ-Fe的晶格(面心)转变为α-Fe的晶格(体心),及碳在γ-Fe中的固溶体(奥氏体)转变为碳在α-Fe中的固溶体,故马氏体转变是“无扩散”的。




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