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鋼的脫碳層的組織結構

2022-07-22由 steeltuber 發表于 漁業

共析鋼的室溫組織是什麼

鋼的脫碳層的組織結構

01。 前言

脫碳

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產品脫碳這個現象,相信大家在實際工作中都曾有遇到過。那麼,對於脫碳過程的原理,您是否瞭解得很透徹呢?本期文章整理了“脫碳”這部分的理論知識,不管熟不熟悉,大家就當再溫習一遍吧。

02。 脫碳層的組織結構,脫碳層的組織結構

鋼材在脫碳氣氛中加熱時,根據其脫碳程度可以分為全脫碳層與半脫碳層兩類。

當鋼材表面碳被基本燒損,表層呈現全部鐵素體晶粒時,稱為全脫碳層。圖1為共析碳鋼全脫碳層的金相組織。

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圖1 共析鋼全脫碳層770℃,125X

半脫碳是指鋼材表面上的碳並未完全燒損,但已使表層含碳量低於鋼材的平均含碳量,如圖2所示。

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圖2 共析鋼半脫碳層950℃,125X

脫碳層的測定方法見“GB/T 224-2019鋼的脫碳層深度測定法”中相關規定。

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圖3 GB/T 224-2019 鋼的脫碳層深度測定法

對於結構鋼、工具鋼來說,表面脫碳是一種有害缺陷,它不僅使零件機械效能(硬度、強度、耐磨性、疲勞強度等)下降,在使用中發生早期失效;而且由於脫碳層中存在著很大的殘餘拉應力,往往是加工過程中造成廢品的主要因素,如表面淬火裂紋,磨削裂紋。僅對於某些矽鋼片、鉻鎳奧氏體不鏽鋼等才利用脫碳來改善材料的某些效能。

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圖4 沿工件外圓的弧形裂紋

脫碳層的成分、深度及組織形態,與鋼材的成分、加熱時間、加熱溫度與介質條件等有關。

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圖5 不同含碳量鋼在不同溫度下脫碳層濃度分佈

圖5指出不同含碳量的碳鋼,分別加熱到850℃、950℃保持不同時間表層奧氏體脫碳後碳濃度的變化。

在加熱時脫碳,使奧氏體內碳濃度(由內向外)連續的降低,如含碳0。64%鋼在850℃加熱,奧氏體碳濃度在0。64-b點之間連續變化。根據相律,當溫度恆定時,不可能在該溫度下使碳濃度連續地進入小於b點的α+γ=相區,只能以單相區形式存在,即在表層至內層分為為鐵素體→脫碳的奧氏體→原始含碳量的奧氏體。

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圖6 脫碳層的結構

1-氧化皮;2-可見脫碳層;3-過渡脫碳層

4-過渡層;2+4-全脫碳層

在強烈氧化性氣氛中加熱時,表面脫碳與表面氧化將同時發生,此時脫碳的結構參閱圖6。

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在鋼件表面自內向外為:基體材料→半脫碳層(過渡層)→可見脫碳層→氧化皮。實際上,在過渡層外的可見脫碳層(2)並不是真實的脫碳層,其中(4)脫碳層又被進一步氧化而成為氧化皮的一個組成部分,因此,實際的完全脫碳層應當是(2)層與(4)層之和。由於碳從表面定向地發生下坡擴散,全脫碳層的鐵素體發生定向再結晶形成柱狀晶粒。如圖7所示。

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圖7 共析鋼全脫碳層770℃,125X

含碳0。6%鋼可見脫碳層的深度與溫度見圖8。當溫度超過A1點時,脫碳層深度急劇升高。當溫度大於850℃時,由於鋼的氧化速度急劇升高,並超過脫碳速度,從而使脫碳層的深度減小。

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圖8 含碳0。6%鋼在空氣中加熱,溫度與可見脫碳層的關係(停留5小時)

在真空及中性保護氣氛或介質中進行加熱都可以預防表面脫碳。對於原材料及鑄鍛件則要求脫碳深度在允許的加工餘量範圍以內。

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圖9 真空爐

鋼製零件的半成品(精鍛件)及成品發生脫碳後,可以在含碳氣氛中加熱,表面復碳碳勢設定則取決於表面需要達到的碳勢值。

03。結束語

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脫碳

脫碳作為降低工件表面碳含量的一種方式,對工件的效能一般都是有害的。在生產上遇到這種現象時,我們都應想盡辦法去解決它。好的,本期文章到此就結束了,欲知後續精彩內容,且看下期分解。

文章來源:常州精密鋼管部落格網/熱處理書籍