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[求助] H13能不能球化退火?

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发表于 2011-9-28 19:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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H13能不能球化退火,H13球化是不是会造出网状组织。

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发表于 2011-9-28 19:47:55 | 显示全部楼层
H13钢退火及球化退火工艺的研究# i  ~% O9 b. @6 L
8 M3 d. n& K" x, B9 Q
  H13模具钢也可以做超高强度钢制造飞机构件,相当于我国的4Cr5MoSiV l 钢。为便于机械加工, 首先对钢材或工具毛坯进行以降低硬度为目的的球化退火处理。目前, 国内外资料中介绍的H13钢TTT 曲线的奥氏体化温度较高, 不适用于制订H13钢球化退火工艺。为制订合理的H13钢球化退火工艺, 测定并研究了该钢退火用TTT 曲线, 并依此制订了退火工艺参数,有效地实现了退火软化。, M% h: M: @6 D

% Z% g* t5 g5 Q# B* |7 @, K  1 试验材料及方法
- _; _' W& ?$ J1 \7 ?% l7 b1 h' V" x* q% q: G& X+ F
  将试验用钢加工成<3mm ×10mm 的膨胀试样,一端加工有<2mm ×2mm 的小孔。应用Fo rmaster2D igital 全自动相变测量仪, 测定其临界点。再确定奥氏体化温度, 测定了H13钢退火用TTT 曲线, 并与淬火用TTT 图进行了比较。根据测定的H13钢临界点及退火用TTT 曲线, 制订了不同的退火工艺, 并进行了球化退火试验。还对H13钢退火试样进行了萃取分析和X 射线衍射分析。( ?0 _" m! P* s  {; S  r. _
5 A$ b6 z* z# u  K1 {" t
  2 试验结果及分析* _6 m2 a. L8 N% [  K) F

2 b9 F8 L3 f$ K9 p% [. g8 ~  [  211 H13钢退火用TTT 曲线4 b* B* Z+ r( t' V- m$ h+ F
. w# B) }) D2 p/ P- C9 A
  测得试验用钢的临界点为: A c1s: 835℃, A c1f:895℃,A r1: 770℃,M s: 304℃。H13钢退火用TTT 曲线的测定结果如图1所示。可见, 880℃奥氏体化时, 钢中有较多的未溶碳化物, 所7 t0 [0 I) l: T. `
4 c) G' U2 a9 d9 j- G
  以在珠光体转变开始线和贝氏体转变开始线左侧区,是过冷奥氏体和未溶碳化物区。等温温度在A r1~600℃所得组织为在铁素体基体上分布着碳化物。在400℃~M s 等温得到贝氏体组织。在M s 以下得到马氏体加未溶碳化物。H13钢淬火用TTT 曲线如图2所示[1 ]。将图2与图1比较可以看到, 这两条曲线的形状相似, 但位置有所不同。退火用TTT 曲线中珠光体转变“鼻子”温度约为750℃, 转变开始的时间约为50s, 终了时间约为250s。而淬火用TTT 曲线中珠光体的“鼻子”温度约为720℃, 转变开始的时间约为20m in, 终了时间约为3h。* u2 Z: X, |4 s- [, x# ]

. }+ s" @% U; f  可见随奥氏体化温度的升高, 奥氏体的稳定性大幅度提高, 它与退火温度下获得的奥氏体状态和成分截然不同, 所以图2所示的TTT 图不适用于球化退火工艺参数的选择。
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  212 热模拟球化退火工艺试验% M4 {8 Y3 Q7 K7 i3 c& n' m3 x2 L
+ o1 Z8 F4 C0 {. c3 u
  利用Fo rmaster2D igital 相变仪进行不同温度、不同冷速的球化退火试验。880℃加热、快冷到840℃, 再以10℃öh 冷却, 得到硬度221HV。860℃加热, 15℃öh冷却, 得到硬度200HV。860℃加热, 30℃öh 冷却到830℃, 再10℃öh 冷却, 得到硬度187HV。850℃加热,
5 t% R. w* ]% z  M$ Q5 d& c3 y# L! @& Y5 z- `! z8 W! \+ ]+ j
  30℃öh 冷却到820℃, 再10℃öh 冷却, 得到硬度219HV。从以上热模拟结果可以看出, 加热温度在850℃~ 860℃间, 冷却速度较小时, 可以得到较低的硬度。
, Y5 s+ `8 h( x3 w" Q4 T6 L6 D8 v' i% ]
  213 球化退火工艺试验0 `2 R1 m9 `: p

+ b& i6 v5 e6 t+ [  不同处理工艺所得组织见。其组织为铁素体基体上分布着粒状碳化物, 冷速越快, 碳化物粒子越细小, 钢的硬度越高。1 F7 |3 @& r8 o  H
- U, W% ?) B- [* B( C5 b: V3 ~
  从以上试验结果可知, H13钢球化退火的加热温度应在奥氏体加未溶碳化物的两相区, 即850℃~860℃, 在此温度加热时, 奥氏体中碳及合金元素含量较少, 过冷奥氏体的稳定性差, 有利于退火。同时, 保留未溶碳化物, 在冷却时, 以较慢的冷速冷却, 过冷奥氏体转变只能以这些未溶碳化物为核心, 而形成粒状碳化物和铁素体组织。冷却速度越慢, 碳化物粒子越粗大, 钢的硬度越低。860℃加热, 20℃öh 冷却, 碳化物粒子尺寸为(141~ 479) nm。900℃加热, 220℃öh 冷却, 碳化物粒子尺寸为(130~ 350) nm。因此, 控制好球化退火的加热温度和冷却速度, 就可以得到硬度较低的钢材。
+ W8 y4 \$ s- [* t! Z0 O
# T: U1 t2 C) J, \% x  214 退火组织相分析
+ b0 u) N6 p$ c& B* `' d5 R# K* B6 @# e6 j# q+ N
  为了确定退火组织中碳化物的结构, 对860℃加热, 以20℃öh 冷却和900℃加热, 以220℃öh 冷却试样,进行了萃取分析和X 射线衍射分析, 分析结果。
& g. R! d4 z- `* `
" G1 P1 g! ^8 h5 E* k0 k  从表2可见, 860℃加热, 以20℃öh 冷却得到尺寸较大的Fe3C 和Cr7C3粒子, 它们的相对量较多。尺寸细小、且弥散分布的为VC 粒子, 它的相对量少于Fe3C 和Cr7C3粒子, 所以钢的退火硬度低。900℃加热,以220℃öh 冷却, 得到一定量的Cr23C6碳化物和粒子尺寸细小且相对量较高的VC, 造成钢的退火硬度高。  X0 m0 i! e0 _+ \/ ?
* b" x7 ?. n9 ~( v5 K7 M- t3 ]. A
  3 结论
! d7 H4 n: Y: g0 j# `& l. b3 B5 d' E2 t$ [
  (1) H13钢退火用TTT 曲线由于奥氏体化温度结果见表2。经宁波市神光电炉有限公司研究发现, 微量惰性气体的导入对减小辉光厚度十分有利, 而且断辉现象也大为减轻, 对减小过热临界尺寸也有好处。表3为导入惰性气体后的渗氮结果。
0 B9 l1 |8 L3 ~1 d
8 c, ?, `' B9 Q1 |  从表3中可看出, 惰性气体的导入, 使辉光厚度、窄缝过热临界尺寸减小, 使得1mm 窄缝内获得了均匀的氮化层, 且在渗氮过程中避免了过热现象。
; r% N! A) p, q5 A3 }& A: H" B% z, R4 [! @. S2 G
  在试验中发现, 用不同气氛渗氮维持同样温度所需的加热功率有很大差异。惰性气体的导入使得加热功率增大, 电压降低, 电流增大, 这可能与有些惰性气体良好的导热性有关。气氛的热传导增大, 有利于炉内温度的均匀, 也能减弱过热敏感性。另一方面, 惰性气体的导入使得辉光厚度和过热临界尺寸明显减小, 从而使一般窄缝的过热倾向减小, 使1mm 左右的窄缝内获得均匀的渗氮层。
' e4 Q1 R5 |/ v# c% y$ C" ?# @3 _% ]  m# W" M! x
  313 惰性气体导入对渗氮层性能的影响
. K  Z* x1 Q5 R& N+ J: i5 a
" g6 L6 j: H( M# t4 x  不同尺寸模拟窄缝试样与平面试样渗氮后的硬度分布曲线对比; 图2为1mm 模拟窄缝中渗氮层的金相组织, 从中可看出, 通过改变炉内气氛, 可使1mm 以上窄缝内获得均匀的渗氮层。渗氮层硬度、金相组织与使用单一分解氨无明显区别。
, p4 Z3 @6 \+ s3 ]8 Q, A8 [- p) S/ E* a- g4 C- ]# [# Z7 X3 y" J
  4 应用
1 N" W7 ?! X" `+ U! X
2 x* Y0 b& L, J, I5 \  铝型材热挤出模具有不同大小的缝和孔, 导入惰性复合气氛进行离子渗氮, 模具的过热敏感性明显降低, 一百多炉次的生产实践表明, 用此工艺渗氮温度均匀, 基本无过热, 质量稳定。
8 H( p) k; v0 X
: ]* v5 {' V; R' |: g  5 结论
& c' n' D; A2 H7 l" \# s1 E
" T3 _( A4 m% V: z# a  (1) 改变中频炉炉气成分可以减轻窄缝工件离子渗氮过热敏感性。1 B" i. l7 G- X  H
2 S- F; C( L" t4 M' q3 e( s+ o
  (2) 少量惰性气体的导入可基本避免窄缝过热现象, 可在1mm 宽的窄缝内获得均匀渗氮层。

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 楼主| 发表于 2011-9-28 22:40:36 | 显示全部楼层
谢谢。可惜没有图片和表格。我们的H13球化退火是加热到860度,保温7-8小时,然后随炉冷到720度,保温7-8小时,最后随炉冷。这样做的球化退火是不是不行?这样是不是比较容易出现二次渗碳体?
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    2018-8-17 20:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-10-3 20:58:00 | 显示全部楼层
    H13不在含碳量多少?过共析钢退火为球化退火。既是球化退火工艺就是球化组织,网状组织靠正火处理来消除。
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    2025-7-6 20:38
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2011-10-3 21:03:16 | 显示全部楼层
    学习一下
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-16 17:23:28 | 显示全部楼层
    现在的H13钢,锻造之后都必须经过球化退火的。
    ( F) g& Z8 m& G- s! i网状组织不明显。
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    2025-12-4 23:11
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-12-14 23:19:33 | 显示全部楼层
    抚顺特钢有一种工艺叫超细化处理,就是把冷加工用的H13进行组织细化后进行球化退火,这样网状碳化物就不会大量以网状析出了。
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