与热处理技术相关的热点技术.docx
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1、非金属夹杂物对高强度螺栓有哪些影响?非金属夹杂物在钢中主要以氧化物和硫化物的形式存在。根据GB/T105612005钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法,非金属夹杂物按JK图评定(A类硫化物、B类氧化铝类、C类硅酸盐类、D类球状氧化物类和DS类单颗粒球状类)。钢中的夹杂物通常对其性能是有害的,会造成钢的组织不均匀;夹杂物往往是裂纹源,因而钢中夹杂物是钢的断裂韧性重要影响因素,其中条状MnS影响最为明显。它的存在割裂了金属的连续性,剥落后就成为凹坑或裂纹,在冷徽成形时极易形成裂纹源,热处理时易造成应力集中,产生淬火裂纹。因此,高强度紧固件对夹杂物应严格控制,鉴于我国钢材标准GB/T30
2、77、GB/T6478暂未对夹杂物做出明确要求。C类(硅酸盐类)和D类(球状氧化物类)对热处理的影响最大,硅酸盐夹杂物应不大于1.5级,球状氧化物夹杂应不大于2级为佳;对氧化物和硫化物夹杂物之和应不大于3级。钢中的夹杂物的形状和分布可以影响高强度螺栓的综合性能。热处理如果改变钢中的夹杂物形状和分布,则夹杂物在热处理前后对材料会产生不同的影响。如果热处理不改变夹杂物形状和分布,只引起基体组织变化,则需要考虑夹杂物对热处理过程中基体组织变化的影响。在热处理过程中,夹杂物对组织的影响主要是促进铁素体形核,从而有效分割晶粒,细化组织。实践证明,经过热处理后,虽然夹杂物的大小、级别、状态有所改变,但原材
3、料组织不良的情况不可能根本改观,会继续遗留下来,因此对高强度螺栓冲击试验的影响较大,往往造成低温冲击功不合格。这个问题很关键。重新调质热处理也不能满足技术要求。2对于钢结构M82以上大规格10.9级高强度螺栓,采用什么钢材?这涉及一个成分和淬透性的问题,现在常用的42CrM0、B7、40CrNiMOA钢,目前的工艺能满足硬度及强度要求,但对于其它性能如断后伸长率、冲击韧性就难达到要求。一般用34CrNi3Mo钢,34CrNi3Mo钢为大截面调质用合金钢,它的化学成分为0.30%0.40%C、0.17%O.37%SiO.50%0.80%Mn、0.70%1.10%Cr、0.25%0.40%M0、2
4、.75%3.25%Ni.油淬临界直径可达66080mm,淬透性优点,其他钢种无法比拟。34CrNi3M。钢的临界点温度Acl=725CsAc3=790C,淬火温度选择在860880C水溶液冷却、880900C快速淬火油冷却;对于109级螺栓回火温度,一般在560590回火水冷。高强度螺栓规定了螺纹截面的芯部在“淬硬”状态、回火前获得约90%的马氏体组织要求。为了保证淬透性,对于直径大于650mm,淬火介质选用影响最大,当油淬火时不能满足机械性能要求,则必须采用水淬,原则是在不淬裂的前提下尽量采用水溶液。因为水淬有较多的优点,如有较深的淬硬层、较优的机械性能、生产成本低等。我们搞热处理的如果不把
5、成分放在第一位那是搞不好的。可以采用含碳量20.34%0.38%的钢材,带状组织偏析应控制在1.5级以下,其中控制非金属夹杂物的等级,如硫化物类、氧化铝类、球状氧化物类均不大于1.5级(包括粗、细系)。若冲击韧性不够,考虑增加一道580600C再回火工序,然后快冷。3什么是五害元素?对冷锻钢有何危害?H、0、N、P和S称为“五害元素”,严重危害紧固件用的冷锁钢。对于紧固件企业而言,对紧固件生产用钢的检测就十分必要。五害元素的减少,使冷徽钢中有可能成为裂纹源的硫化物、氧化物及氮化物夹杂在晶内及晶界的数量减少,从而使晶界弱化作用降低,断裂韧性和冲击韧性提高。研究表明,在含有0.60%0.90%Mn
6、冷锁钢中,S主要形成MnS夹杂,MnS夹杂在钢的基体中相当于裂纹源,S和P元素在晶界的偏析使晶界弱化,因此,S和P含量的增加降低了钢的塑性,使钢的断面收缩率降低。钢中N主要生成氮化物夹杂,因而N的增加使钢的断面收缩率明显降低,而断后伸长率变化不大。O在钢中主要形成氧化物夹杂,O增加使氧化物夹杂增多,钢的断面收缩率明显降低。H在钢中会产生白点、点状偏析等缺陷,随着H含量降低缺陷减少,断面收缩率明显升高。对大规格高强度螺栓用钢而言,减少五害元素,从而减少非金属夹杂物的含量及夹杂元素在晶界的偏聚,增大裂纹形核和扩展阻力,对保证螺栓正常服役十分有效。4钢的晶粒度如何评定?钢的晶粒大小与所处热处理状态有
7、关。晶粒度是奥氏体化温度和时间的函数,评定的不是在某任意规定温度下的晶粒大小,而是在热处理中实际执行奥氏体化的条件下晶粒的大小,这就是常规的“奥氏体晶粒度“。奥氏体晶粒度就是指“奥氏体的实际晶粒度”;也就是钢在实际使用时,经奥氏体化处理所得到奥氏体晶粒度。GB/T6394-2013金属平均晶粒度测定方法中涉及到的“奥氏体晶粒度”也就是“奥氏体的实际晶粒度”。标准规定了金属组织的平均晶粒度表示及评定方法;本方法主要适用于单相晶粒组织,但经具体规定后也适用于多相或多组元的试样中特定类型的晶粒平均尺寸的测量。晶粒度是指晶粒大小的量度,通常使用长度、面积或体积来表示不同方法的评定或测量晶粒大小。真正影
8、响钢材使用的是钢的奥氏体的实际晶粒度,而不是“本质晶粒度”。通过适当的显示方法将晶粒显现出来,视晶粒分布情况与状态采用相应的测量方法,美国ASTM标准就设有一系列测量方法的标准。现行的GB/T6394-2002金属平均晶粒度测定方法就是参照美国ASTME112制定的;与GB/T24177-2009双重晶粒度表征与测量方法(参照ASTMEl181制定的)和JB/T4290-2012金相检测面上最大晶粒尺寸级别(ALA晶粒度)测定方法(等同采用ASTME930-99(2007)等标准的发布实施,形成完整的晶粒度测定方法标准体系,更好地与国际接轨,将组成完整晶粒度测量标准系列。标准中使用晶粒面积、晶
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