鍛件回火階段,碳化物轉(zhuǎn)變。在此溫度范圍,由于溫度較高,碳原子的擴(kuò)散能力較強(qiáng),鐵原子也恢復(fù)了擴(kuò)散能力,馬氏體分解和殘余奧氏體分解析出的過渡碳化物將轉(zhuǎn)變?yōu)檩^穩(wěn)定的滲碳體。隨著碳化物的析出和轉(zhuǎn)變,馬氏體中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不斷降低,馬氏體的晶格畸變消失,馬氏體轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體,得到鐵素體基體內(nèi)分布著細(xì)小粒狀(或片狀)滲碳體的組織,該組織稱為回火托氏體。此階段淬火應(yīng)力基本消除,硬度有所下降,塑性、韌性得到提高。建業(yè)鍛壓
鍛件回火階段,碳化物的聚集長大和鐵素體的再結(jié)晶。由于回火溫度已經(jīng)很高,碳原子和鐵原子均具有較強(qiáng)的擴(kuò)散能力,第三階段形成的滲碳體薄片將不斷球化并長大。在500-600℃以上時(shí),α相逐漸發(fā)生再結(jié)晶,使鐵素體形態(tài)失去原來的板條狀或片狀,而形成多邊形晶粒。此時(shí)組織為鐵素體基體上分布著粒狀碳化物,該組織稱為回火索氏體。回火索氏體具有良好的綜合力學(xué)性能。此階段內(nèi)應(yīng)力和晶格畸變完全消除。

眾所周知,鋼中熱或冷卻時(shí)要發(fā)生膨脹或收縮;此外,相變時(shí)也有膨脹和收縮。鍛件在加熱或冷卻時(shí),其內(nèi)外不可能同時(shí)均勻地被加熱或冷卻,工件內(nèi)外存在著溫差,從而引起比容差。同樣,工件在加熱或冷卻時(shí),其心部和表面也不可能同時(shí)發(fā)生組織轉(zhuǎn)變,因而也引起比容差。這些比容差就是熱處理時(shí)產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力的主要原因。建業(yè)鍛壓
其中由工件內(nèi)外溫差所引起的內(nèi)應(yīng)力稱為“熱應(yīng)力”,而由工件內(nèi)外組織轉(zhuǎn)變的時(shí)刻不同所引起的應(yīng)力稱為“組織應(yīng)力”,此外還有沿工件截面上的組織差異所引起的應(yīng)力。
工件熱處理后的殘余內(nèi)應(yīng)力是上述幾種內(nèi)應(yīng)力的綜合作用結(jié)果。工件加熱時(shí),加熱時(shí)間較長,有較充分的保溫時(shí)間,而且工件在高溫下具有良好的塑性,所以可以認(rèn)為加熱時(shí)的熱應(yīng)力和組織應(yīng)力能夠通過鍛件中的塑性變形、回復(fù)與再結(jié)晶等過程松弛掉,因而可以認(rèn)為熱處理后工件中剩下的僅僅是冷卻過程中的熱應(yīng)力和組織應(yīng)力的疊加結(jié)果。這樣,問題就簡便些了。

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