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正火與正火軋制區別 熱處理方式

更新時間:2020-05-28

正火 

正火是金屬熱處理的一種方法。將鋼加熱到奧氏體(austenite)并進行保溫,然后在空氣中冷卻而得到的近乎于平衡組織的工藝。與完全退火較為類似,但是冷卻速度較完全退火快。 正火的作用是改善材料的機械性能,改善切削性能,細化鑄態組織,消除網狀滲碳體等。

基本介紹

正火,又稱常化,是將工件加熱至Ac3(Ac?是指加熱時自由鐵素體全部轉變為奧氏體的終了溫度)或Acm(Acm是實際加熱中過共析鋼完全奧氏體化的臨界溫度線 )以上30~50℃,保溫一段時間后,從爐中取出在空氣中或噴水、噴霧或吹風冷卻的金屬熱處理工藝。其目的是在于使晶粒細化和碳化物分布均勻化。正火與退火的不同點是正火冷卻速度比退火冷卻速度稍快,因而正火組織要比退火組織更細一些,其機械性能也有所提高。另外,正火爐外冷卻不占用設備,生產率較高,因此生產中盡可能采用正火來代替退火。

正火主要應用

①用于低碳鋼,正火后硬度略高于退火,韌性也較好,可作為切削加工的預處理。

②用于中碳鋼,可代替調質處理作為最后熱處理,也可作為用感應加熱方法進行表面淬火前的預備處理。

③用于工具鋼、軸承鋼、滲碳鋼等,可以消降或抑制網狀碳化物的形成,從而得到球化退火所需的良好組織。

④用于鑄鋼件,可以細化鑄態組織,改善切削加工性能。

⑤用于大型鍛件,可作為最后熱處理,從而避免淬火時較大的開裂傾向。

⑥用于球墨鑄鐵,使硬度、強度、耐磨性得到提高,如用于制造汽車、拖拉機、柴油機的曲軸、連桿等重要零件。

⑦過共析鋼球化退火前進行一次正火,可消除網狀二次滲碳體,以保證球化退火時滲碳體全部球粒化。

正火后的組織:亞共析鋼為F+S,共析鋼為S,過共析鋼為S+二次滲碳體,且為不連續。

正火主要用于鋼鐵工件。一般鋼鐵正火與退火相似,但冷卻速度稍大,組織較細。有些臨界冷卻速度(見淬火)很小的鋼,在空氣中冷卻就可以使奧氏體轉變為馬氏體,這種處理不屬于正火性質,而稱為空冷淬火。與此相反,一些用臨界冷卻速度較大的鋼制作的大截面工件,即使在水中淬火也不能得到馬氏體,淬火的效果接近正火。鋼正火后的硬度比退火高。正火時不必像退火那樣使工件隨爐冷卻,占用爐子時間短,生產效率高,所以在生產中一般盡可能用正火代替退火。對于含碳量低于0.25%的低碳鋼,正火后達到的硬度適中,比退火更便于切削加工,一般均采用正火為切削加工作準備。對含碳量為0.25~0.5%的中碳鋼,正火后也可以滿足切削加工的要求。對于用這類鋼制作的輕載荷零件,正火還可以作為最終熱處理。高碳工具鋼和軸承鋼正火是為了消除組織中的網狀碳化物,為球化退火作組織準備。

普通結構零件的最終熱處理 ,由于正火后工件比退火狀態具有更好的綜合力學性能,對于一些受力不大、性能要求不高的普通結構零件可將正火作為最終熱處理,以減少工序、節約能源、提高生產效率。此外,對某些大型的或形狀較復雜的零件,當淬火有開裂的危險時,正火往往可以代替淬火、回火處理,作為最終熱處理。

主要目的

(1)去除材料的內應力

(2)降低材料的硬度

這樣是為了接下來的加工做準備。和退火差不多的作用,只是為了提高效率,降低成本。




正火軋制 


概念:(normalize rolling)

正火軋制的概念是在一定溫度范圍內進行最終變形的一種軋制方法。它能使材料的狀態與補充正火處理的相同,其機械性能的規定值也與充正火的一樣。

目的和意義:

諸如液壓系統用精密鋼管、石油管、遠程輸送管道、交通工具的框架結構、壓力容器以及機器構件均廣泛使用熱軋寬帶鋼。此類焊接結構中,有些構件必須用正火狀態下使用性能優良的結構鋼來制造。就熱軋寬帶鋼的生產和加工而言,如果不通過爐內補充正火,而是在軋制過程中直接達到這種狀態,會具有更多的優越性。這種方法可節約能源和時間,改善環境, 而且有利于用戶直接進行帶材的深加工,通過正火軋制可以達到這個目的.

實施方法:

為了使正火軋制的鋼有與正火處理相同性能的組織,兩種工藝方法的重要冶金學過程應以類似的方式進行。正火處理時,鋼要加熱到稍高于Ac3轉變點的溫度,在此溫度下短時間停留,然后在靜止空氣中冷卻。所以奧氏體化的鋼是細晶粒的和未硬化的。為了在正火軋制時保持相應的奧氏體狀態,已變形的奧氏體需進行晶粒細化再結晶。為此必須針對要軋制鋼的再結晶特性來確定終軋溫度。正火軋制實際是通過更準確的控溫軋制(含終軋變形量)達到正火的效果,主要是消除帶狀組織(控軋帶狀很明顯)。

應用實例:

近幾年來,普通結構鋼的熱軋帶鋼就是按DIN1700標準采用正火軋制生產的。

通過以上表述可以理解為正火處理是 軋制完畢后正火處理,正火軋制是在正火溫度下軋制,還是有本質的區別。


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