PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3.

Podobne dokumenty
PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. I. Wyżarzanie

Obróbka cieplna stali

Technologie Materiałowe II Wykład 2 Technologia wyżarzania stali

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

OBRÓBKA CIEPLNA. opracował dr inż. Stanisław Rymkiewicz

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania

Wykład 9 Obróbka cieplna zwykła

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

SPRAWOZDANIE Z MATERIAŁOZNAWSTWA - LABORATORIUM OBRÓBKA CIEPLNA STALI

Nauka o materiałach. Temat 4. Metody umacniania metali. Definicja

Technologie Materiałowe II

Nauka o materiałach. Temat 4. Metody umacniania metali. Definicja

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego

Definicja OC

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Rysunek 6.1 Klasyfikacja obróbki cieplnej zwykłej.

Obróbka cieplna stali

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ

6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA HARTOWANIE I ODPUSZCZANIE

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali

Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Wstęp 11

Wykresy równowagi układu żelazo-węgiel. Stabilny żelazo grafit Metastabilny żelazo cementyt

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

Stale narzędziowe - stopy przeznaczone na narzędzia tj. przedmioty służące do rozdzielania i rozdrabniania materiałów bądź nadawania kształtu przez

Stale narzędziowe. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Technologie Materiałowe II Wykład 3 Technologia hartowania stali

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

Metaloznawstwo II Metal Science II

Odpuszczanie (tempering)

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE

Ćwiczenie 6 HARTOWNOŚĆ STALI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH

1. POJĘCIA PODSTAWOWE Definicja obróbki cieplnej

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

Stal - definicja Stal

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Wykresy CTPi ułamek Na podstawie krzywych kinetycznych tworzy się wykresy CTP

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy:

Zespół Szkół Samochodowych

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. III. Hartowanie i odpuszczanie, obróbka cieplno-chemiczna

Kształtowanie cieplno-plastyczne. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

Materiałoznawstwo Materials science. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Materiałoznawstwo Materials science. Automaryka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

27/36 BADANIE PROCESÓW ODPUSZCZANIA STALI SW7.M PO HARTOWANIU LASEROWYM

Ćwiczenie nr 2 Temat: Umocnienie wydzieleniowe stopu Al z Cu + umocnienie stali

Stale narzędziowe - stopy przeznaczone na narzędzia tj. przedmioty służące do: rozdzielania i rozdrabniania materiałów nadawania kształtu przez

WPŁYW TEMPERATURY WYŻARZANIA NA WIELKOŚĆ ZIARNA

8. OBRÓBKA CIEPLNA I CIEPLNO-CHEMICZNA STALI. Opracował: dr inż. Bogdan Pawłowski

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

Stale austenityczne. Struktura i własności

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA HARTOWANIE I ODPUSZCZANIE

Transportu Politechniki Warszawskiej, Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

ROZPRAWA DOKTORSKA. Wpływ parametrów obróbki cieplno plastycznej na mikrostrukturę. i wybrane własności spiekanej stali Fe-0,85Mo-0,65Si-1,4C

Przemiana martenzytyczna

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

STALE NARZĘDZIOWE DO PRACY NA GORĄCO

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż.

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Wykresy CTP Kinetyka przemian fazowych ułamek objętości Na podstawie krzywych kinetycznych tworzy się wykresy CTP

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. III. Hartowanie i odpuszczanie, obróbka cieplno-chemiczna

TERMITOWA SPAWALNOŚĆ BAINITYCZNYCH STALI SZYNOWYCH (NA PRZYKŁADZIE CRB1400, PROFIL 60E1/2)

Wykonywanie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej 311[20].Z1.01

BUDOWA STOPÓW METALI

Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD / dr inż. Maciej Motyka

STALE ODPORNE NA KOROZJĘ

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Żelazo ARMCO (czyste technicznie)

STALE NARZĘDZIOWE (opracowanie dr Maria Głowacka) I. Ogólna charakterystyka Wysoka twardość Odporność na zużycie ścierne Odpowiednia hartowność

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STOPY ŻELAZA. Cz. I. Stale niestopowe konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach, staliwa i żeliwa niestopowe

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Zespół Szkół Samochodowych

Oznaczanie stali wg składu chemicznego

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogóln akademicki / praktyczny)

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

Charakterystyka składników - ŻELAZO Duże rozpowszechnienie w przyrodzie ok. 5% w skorupie ziemskiej. Rudy żelaza:

MIKROSTRUKTURA I WŁASNOŚCI NOWEGO STALIWA BAINITYCZNEGO NA KRZYŻOWNICE KOLEJOWE

Obróbka cieplna stali

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Stopy żelaza z węglem

Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. 7. Podsumowanie

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Technologie Materiałowe II Wykład 4 Obróbka cieplno-chemiczna stali

Transkrypt:

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3. WYŻARZANIE

1. POJĘCIA PODSTAWOWE Definicja obróbki cieplnej Dziedzina technologii obejmująca zespół zabiegów cieplnych powodujących zmiany struktury w stanie stałym, skutkujące poprawą właściwości metali i stopów, w wyniku działania temperatury, czasu i ośrodka

Rodzaje obróbki cieplnej Obróbka cieplna zwykła Obróbka cieplno-chemiczna Obróbka cieplno-mechaniczna Obróbka cieplno-magnetyczna Operacje obróbki cieplnej, np.: hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie, przesycanie, starzenie

Zabiegi obróbki cieplnej. Wg.: L.A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo WNT, Gliwice - Warszawa 2002

Definicje zabiegów obróbki cieplnej Nagrzewanie - ciągłe lub stopniowe podwyższanie temperatury wsadu Wygrzewanie wytrzymywanie wsadu w temperaturze docelowej lub pośredniej Grzanie nagrzewanie + wygrzewanie Chłodzenie ciągłe lub stopniowe obniżanie temperatury wsadu do temperatury otoczenia lub innej, określonej warunkami obróbki studzenie powolne chłodzenie, np. z piecem lub w spokojnym powietrzu oziębianie - szybkie chłodzenie, np. w wodzie lub oleju

Obróbka cieplna zwykła stopów żelaza wyżarzanie hartowanie i odpuszczanie z przemianą fazową: ujednorodniające normalizujące zupełne zmiękczające bez przemiany fazowej: rekrystalizujące odprężające Hartowanie: Martenzytyczne lub Bainityczne Objętościowe lub odpuszczanie: niskie średnie wysokie Powierzchniowe

2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI A 3 A cm A 1 Fragment wykresu układu równowagi Fe-Fe 3 C Przykład nagrzewania stali eutektoidalnej (~0,8 % C) Po przekroczeniu temperatury A 1 =727ºC, następuje przemiana eutektoidalna dwufazowego perlitu P w austenit γ (austenityzowanie): P=(α+Fe 3 C) γ W temperaturze równowagi fazowej A 1 przemiana przebiega bardzo wolno; przy rzeczywistych szybkościach nagrzewania (przegrzanie stali), przemiana przebiega w wyższej temperaturze i w krótszym czasie.

Położenie linii A 1, A 3 i A cm podczas rzeczywistego nagrzewania i chłodzenia

Przemiana perlitu w austenit przy grzaniu ciągłym stali eutektoidalnej: A p, A k linie początku i końca przemiany perlitu w austenit, P perlit, W węgliki, A n austenit niejednorodny, A j austenit jednorodny

Schemat etapów przemian perlitu w austenit: a) Ziarno perlitu = płytki ferrytu α + płytki cementytu Fe 3 C b) Utworzenie zarodków austenitu γ w płytkach ferrytu α c-d) Rozrost zarodków austenitu i stopniowe rozpuszczanie cementytu w austenicie e) Drobne ziarna austenitu Podczas przejścia przez zakres temperatur A C1 zawsze następuje rozdrobnienie struktury ponieważ jeden obszar (ziarno) perlitu rozpada się na wiele ziaren austenitu!

Procesy podczas dalszego nagrzewania: wyrównanie na drodze dyfuzji zawartości węgla w całej objętości rozpuszczenie faz trudniej rozpuszczalnych (azotków, węglikoazotków) rozrost ziaren austenitu w wyniku pochłaniania ziaren mniejszych przez większe

Stale mogą charakteryzować się: w przybliżeniu liniowym wzrostem wielkości ziarna austenitu wraz z temperaturą wygrzewania powyżej A 1 (1) małą skłonnością do rozrostu ziarna (2). W stalach odtlenionych aluminium rozrost ziaren hamują dyspersyjne wydzielenia azotków i tlenków usytuowanych na granicach ziaren. Schemat rozrostu ziaren austenitu pod wpływem temperatury w stali gruboziarnistej (1) i drobnoziarnistej (2) d A średnica ziarna austenitu, d P średnica ziarna perlitu Ac 1 temperatura A 1 przy nagrzewaniu

Wielkość ziarna austenitu decyduje o wielkości ziarna stali po ochłodzeniu!!! Zachowanie drobnego ziarna austenitu skutkuje drobnoziarnistością stali w temperaturze otoczenia i lepszymi właściwościami mechanicznymi, zwłaszcza udarnością i granicą plastyczności. Grube ziarno poprawia skrawalność i hartowność. Schemat zmian wielkości ziarna podczas nagrzewania i chłodzenia w zakresie przemian perlit-austenit-perlit

Mechanizm przemiany austenitu w perlit przy powolnym chłodzeniu (studzeniu): po przekroczeniu temperatury Ar 1 (temperatura A 1 przy chłodzeniu) na granicach ziaren austenitu powstają zarodki cementytu, zarodki cementytu rozrastają się w głąb ziaren austenitu, tworząc płytki prostopadłe do granic ziaren, austenit otaczający płytki cementytu ubożeje w węgiel i przemienia się w ferryt w postaci płytek po obu stronach cementytu, nadmiar węgla z powstającego ferrytu dyfunduje do otaczającego austenitu, co umożliwia tworzenie nowych zarodków cementytu.

Przy powolnym chłodzeniu powstający perlit składa się z płytek wyraźnie rozróżnialnych przy obserwacji na mikroskopie świetlnym perlit o małym stopniu dyspersji Ze wzrostem szybkości chłodzenia obniża się temperatura przemiany i wzrasta ilość zarodków cementytu. Perlit cechuje coraz większe rozdrobnienie dyspersja i większa twardość.

3. WYŻARZANIE Rodzaje wyżarzania stopów żelaza Wyżarzanie Stale Staliwa Żeliwa z grafitem ujednorodniające + + - normalizujące + + + zupełne + + + sferoidyzujące + + - rekrystalizujące + - - odprężające + + +

Zakresy temperatur wyżarzania stali na tle wykresu równowagi fazowej Fe-Fe 3 C: 1 ujednorodnianie, 2 przegrzewanie, 3,4 normalizowanie, wyżarzanie zupełne, 5 zmiękczanie, 6 rekrystalizowanie, 7 odprężanie, 8 - stabilizowanie

Wyżarzanie ujednorodniające: Temperatura: 100-150 C<solidusu (stal 1000-1250 C)+studzenie Cel: zmniejszenie miejscowych niejednorodności materiału Po kilkudziesięciogodzinnym wygrzewaniu chłodzenie w spokojnym powietrzu, obróbka stosowana głównie dla wlewków stalowych przed obróbką plastyczną w celu ograniczenia niejednorodności spowodowanej mikrosegregacją składu chemicznego. Bardziej jednorodny skład wlewka ułatwia jego dalszą obróbkę plastyczna i cieplną, zmniejsza naprężenia, a tym samym skłonność do pękania. Efektem ubocznym długotrwałego wyżarzania (12-24 godzin) w wysokiej temperaturze jest rozrost ziaren.

Wyżarzanie normalizujące: Temperatura: 30-50 C powyżej A c3 lub A cm + studzenie w spokojnym powietrzu Cel: otrzymanie równomiernie drobnoziarnistej struktury F+P Po krótkim wygrzewaniu, chłodzenie w spokojnym powietrzu. Obróbka stosowana w celu uzyskania jednorodnej struktury drobnoziarnistej oraz poprawy właściwości mechanicznych wyrobów przegrzanych lub niewłaściwie obrobionych cieplnie oraz nadania jednakowej struktury i właściwości wyrobom stalowym w produkcji seryjnej (normalizacja). Bardzo często normalizowaniu poddaje się odlewy staliwne w celu rozdrobnienia ziarna i usunięciu struktury Widmanstättena.

Wyżarzanie zupełne: Temperatura: jak przy normalizacji + studzenie powolne z piecem Cel: otrzymanie struktur równowagowych, zmiękczenie stali Po wygrzewaniu chłodzenie w piecu, stosowane dla stali stopowych, w których może mieć miejsce przemiana martenzytyczna przy chłodzeniu na powietrzu. Wyżarzanie sferoidyzujące (zmiękczające): Temperatura: około A c1 + dowolne studzenie Cel: nadanie stali możliwie małej twardości poprzez sferoidyzację cementytu Zapewnia strukturę sferoidytu (cementyt kulkowy w osnowie ferrytu), a w konsekwencji zmniejsza twardość i ułatwia obróbkę plastyczną na zimno stali konstrukcyjnych i poprawia skrawalność, a w wypadku stali narzędziowych stosowane przed hartowaniem zmniejsza kruchość.

Przebieg różnych sposobów wyżarzania sferoidyzującego. Czas kilka do kilkunastu godzin

Wyżarzanie rekrystalizujące: Temperatura np. dla stali 500-600 C + chłodzenie w spokojnym powietrzu Cel: usuwa niepożądane skutki umocnienia, tj. kruchość Stosowane do elementów stalowych po zgniocie na zimno. Wyżarzanie rekrystalizujące wykorzystuje się zarówno do stali po zakończeniu obróbki plastycznej, jak też jako wyżarzanie międzyoperacyjne, dla umożliwienia dalszej obróbki plastycznej na zimno. Po wygrzewaniu w czasie kilku godzin chłodzenie w spokojnym powietrzu. Wyżarzanie odprężające: Temperatura niższa niż dla rekrystalizacji + chłodzenie w spokojnym powietrzu Cel: usunięcie naprężeń Stosuje się do gotowych wyrobów, w których pozostały naprężenia własne po obróbce plastycznej na zimno, odlewaniu, spawaniu, hartowaniu. Naprężenia własne są szkodliwe, ponieważ mogą być przyczyną odkształceń wyrobów, a współdziałając z naprężeniami zewnętrznymi w czasie pracy elementu mogą przyczynić się do jego przedwczesnego zniszczenia. Po wygrzewaniu w czasie kilku godzin chłodzenie w spokojnym powietrzu.

ZAPAMIĘTAĆ!