合金钢回火脆性(硬质合金回火)

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为什么高合金钢在低温加热时要缓慢加热?

1、第二类回火脆性(马氏体高温回火脆性或可逆回火脆性):某些合金钢在。度温度范围内回火后缓慢冷却通过上述温度范围时,会出现冲击韧度降低的现象。这类已造成的脆性钢如果再次重新加热到预订的回火温度(稍高于造成脆化的温度范围)然后快速冷至室温,脆性就会消失。为此,又称可逆回火脆性。何谓钢的淬透性。

2、合金元素含量影响导热系数,尤其在加热初期,如速度过快,热应力至裂或一定程度缺陷。一般在加热至Ar1以上即可提高加热速度。

3、这主要就是因为他才子的特殊。加热需要较长的时间,但它的保温效果也非常好。

4、不知道你具体问的是什么情况下加热。一般来说钢在加热后缓慢冷却是为了降低硬度,称为回火。如果急剧降温如使用水冷却或油冷却称为淬火,是为了提高硬度。

5、热处理时保温时间过长、降温过慢,相当于“退火”过分。对任何钢材,都会产生硬度降低、韧性提高的效果。但硬度降太低,强度也降低了。关于强度于热处理的关系,例如45钢,淬火后组织变的细密,硬度增大的同时强度也提高了。因此材料的强度区分为淬火状态或是退火状态等的不同强度值。

合金钢的热处理工艺

合金钢的热处理工艺,分为低碳合金钢、中碳合金钢、高碳合金钢,低碳合金钢一般需要进行渗碳、淬火、回火;中碳合金钢一般需要进行调质处理,有些还根据需要进行表面淬火;高碳合金钢一般需要淬火、回火。

CrmnsiA热处理工艺:淬火880℃,油冷;回火540℃,水冷、油冷。30crmnsia是中碳强度高合金钢材质 30CrMnSiA圆棒135-2435-1833 30CrMnSiA合金结构钢 30CrMnSiA属中碳,强度高,焊接性能较差。30CrMnSiA调质后有很高的强度和足够的韧性,淬透性也好。调质后该材料做砂轮轴,齿轮,链轮都可以。

CrMnSi热处理规范:1)淬火:第一次950℃,第二次890℃,油冷;回火230℃,空冷、油冷;2)880℃于280~310℃等温淬火。

低合金钢高温回火脆性产生的原因是什么

1、磷的双刃剑效应磷能提高抗拉强度,但增加脆性,尤其是低温脆性。磷还导致偏析/并增加焊接裂纹风险。低合金钢的高温回火脆性问题,源于磷等元素在高温下的聚集。 锰在低合金钢中的角 变换锰强化铁素体和奥氏体,提高硬度和强度,但也降低延展性,增加应力腐蚀风险。

2、钢的热脆性:金属材料在高温短载作用下,金属材料的塑性增加;但在高温长时载荷作用下的金属材料冷却后,其塑性会显著降低,缺口敏感性增加,往往呈现脆性断裂现象。金属材料的这种特性称为热脆性。钢的冷脆性:随着温度的降低,大多数钢材的强度有所增加,而韧性下降。

3、②非过载断裂:塑性很好的钢构件在缺陷、低温等因素影响下突然呈脆性断裂。③应力腐蚀断裂:在腐蚀性环境中承受静力或准静力荷载作用的结构,在远低于屈服极限的应力状态下发生的断裂破坏称为应力腐蚀断裂。它是腐蚀和非过载断裂的综合结果。一般认为,强度越高则对应力腐蚀断裂越敏感。

可逆回火脆性的温度范围

1、℃到650℃。第二类回火脆性又称可逆回火脆性,高温回火脆性。发生的温度范围是400℃到650℃。

2、第二类回火脆性又称可逆回火脆性,高温回火脆性。

3、或者在650℃回火后,在350 ~650℃温度范围长期加热,都使钢产生脆化现象,如果已经脆化的钢重新 加热到650℃然后快冷,可以恢复韧性,因此又称为“可逆回火脆性”.一般碳素钢对高温回火脆性不。敏感,含有铬、锰、镍、硅的二元或多元合金钢则 很敏感,其敏感程度依合金元素种类和含量而不同。

4、第一类回火脆性大约出现在200~400℃之间,第二类回火脆性大约出现在400~550℃之间,第一类回火脆性是不可逆的,也就是高于这个回火温度脆性消失,再重新加热到脆性温度范围内回火也不会再出现脆性现象。

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