利用快速加熱的方法將鋼件表面加熱到臨界點以上轉變?yōu)閵W氏體,然后快冷,形成馬氏體組織的硬化層,而心部仍保持其原始組織(珠光體、索氏體),硬化層與基體之間一般都存在有不完全淬火的過渡層,這種工藝常稱為表面淬火,提高耐磨性和疲勞強度是表面淬火的主要目的。表面淬火方法很多,根據加熱方法的不同可分為:感應淬火、火焰淬火、激光淬火、電子束淬火等。
加熱時靠近表面一定層深范圍,不同程度地超過Ac3溫度,達到奧氏體組織狀態(tài),在淬火時有足夠的冷卻速度時,將轉變?yōu)榉瞧胶獾鸟R氏體組織,是完全淬火的硬化層;心部基體部分的加熱溫度低于Ac1,保持原始組織;介于表層和心部之間的次表層被加熱到Ac1與Ac3溫度之間,組織是奧氏體加鐵素體,快速冷卻后是不完全淬火的過渡層,組織為馬氏體加鐵素體。加熱的強烈程度愈大,工件內部溫度分布曲線就愈陡,淬硬層及不完全淬火的過渡層就愈薄,淬硬層、不完全淬火的過渡層和基體三者之間沒有明顯的界線。原始組織對快速加熱固態(tài)相變影響很大。原始組織細、均勻時,可在較低溫度和較短的保溫時間內完成組織轉變,淬火后得到細的或隱晶馬氏體,硬度高,疲勞強度高,耐磨性好。為此,表面淬火前一般需要進行預備熱處理,中碳結構鋼常采用調質或正火處理。
表面淬火的加熱速度快、保溫時間短,奧氏體的晶粒度極細,淬火時冷速很快甚至自冷淬火,其淬硬層中馬氏體很細,使得工件表面硬度、強度比一般淬火要高,因而具有良好的抗粘著磨損與疲勞磨損的能力。由于表面淬火后表面層形成比體積大的馬氏體,使工件表面層存在有較大的殘余壓應力。這種存在殘余壓應力的高硬度表面層將使工件的彎曲強度、扭轉強度,特別是疲勞強度明顯提高。
表面熱處理的工藝簡單,強化效果明顯,變形小,生產效率高易于實現機械化、節(jié)能、少污染,經過表面淬火的鋼件,提高了表面的硬度和耐磨性,與經過適當熱處理具有較高韌性的心部組織配合,可以使工件獲得高度疲勞強度和強韌性,是應用相當廣泛的工藝技術。
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