КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Алюминиевых сплавов
Назначение и виды термической обработки Назначение и виды термической обработки чугуна
Чугун подвергают графитизирующему отжигу, нормализации, закалке и отпуску, а также некоторым видам химико-термической обработки (азотированию, алитированию, хромированию). Графитизирующий отжиг применяют для получения ковкого чугуна из белого чугуна и для устранения отбела отливок из серого чугуна или для устранения отбела отливок из серого чугуна, возникающего в их тонких сечениях, или при литье в металлические формы, в связи с чем повышается хрупкость и резко снижается обрабатываемость. Низкотемпературный отжиг применяют для снятия внутренних остаточных напряжений отливок серого чугуна. Нормализацию чугуна применяют для увеличения связанного углерода, повышения твердости, прочности и износостойкости серого, ковкого и высокопрочного чугунов. В результате закалки чугуна повышается его твердость, прочность и износостойкость. Закалке подвергают серый, ковкий и высокопрочный чугун. При закалке чугуна в нем происходят превращения, аналогичные превращениям в стали при закалке. Однако, в связи с наличием в чугуне включений графита закалка чугунов имеет некоторые особенности, связанные с происходящими в нем превращениями со структурой закаленного материала. Закалка чугуна может быть объемной непрерывной, изотермической и поверхностной. Прочность, твердость и износостойкость изотермически закаленного чугуна выше по сравнению с аналогичными свойствами чугуна после улучшения (закалки и отпуска). Преимущество изотермической закалки – резкое уменьшение закалочных напряжений и коробления. Изотермической закалке обычно подвергают отливки из высококачественного чугуна. Твердость после поверхностной закалки серого чугуна составляет HRC50 ¸ 55, высокопрочного - HRC58 ¸ 60. Распределение твердости по сечению закаленного слоя (толщиной 1,5 ¸ 4 мм) достаточно равномерное. После поверхностной закалки проводится низкий отпуск. Поверхностной высокочастотной закалке подвергают детали из перлитного чугуна, работающие на износ – направляющие станин станков, изготовляемые из модифицированного серого чугуна, коленчатые и кулачковые валы из высокопрочного чугуна, гильзы цилиндров из легированного чугуна и другие детали.
Алюминиевые сплавы подвергают трем видам термической обработки: отжигу, закалке и старению. В результате отжига структура алюминиевых деталей становится более однородной, закалка приводит к повышению их твердости, а старение вызывает устранения внутренних напряжений. Основными видами отжига являются: диффузионный (гомогенизация), рекристаллизационный и термически упрочненных сплавов. Гомогенизацию применяют для выравнивания химической микронеоднородности зерен твердого раствора путем диффузии. Для энергичного протекания диффузии необходимы высокая температура и продолжительная выдержка. В результате гомогенизации структура становится более однородной (гомогенной), повышается пластичность. Это значительно улучшает последующую деформацию слитка горячей обработкой давлением. Поэтому гомогенизацию широко применяют для деформируемых алюминиевых сплавов. Для алюминия и алюминиевых сплавов рекристаллизационный отжиг применяют гораздо шире, чем для стали. Это объясняется тем, что такие металлы, как алюминий и медь, используемые в промышленности в чистом виде, а также многие сплавы на их основе, не упрочняются закалкой и повышение их механических свойств может быть достигнуто только холодной обработкой давлением. Промежуточной операцией при такой обработке для восстановления пластичности является рекристаллизационный отжиг. Кроме того, сплавы, упрочняемые закалкой, часто подвергают холодной обработке давлением с последующим рекристаллизационным отжигом для придания требуемых свойств. Отжиг термически упрочненных сплавов применяют для полного снятия упрочнения, полученного в результате закалки и старения. Закалке подвергают только легированные алюминиевые сплавы. В современной технике применяют много сплавов на алюминиевой основе с различным количеством легирующих элементов. Одни из них, например Си, Si, Me, Zn, значительно изменяют свойства алюминия и его сплавов. Другие, например Mn, Ni, Cr, дополнительно улучшают свойства и вводятся только при наличии перечисленных выше, одного или нескольких, основных легирующих элементов. Часть элементов вводят в алюминиевые сплавы в качестве модификаторов, добавок, улучшающих главным, образом измельчающих, структуру. К таким добавкам относятся Na, Be, Ti, Ce, Nb. Некоторые элементы, входящие в алюминиевые сплавы, образуют с алюминием ограниченные твердые растворы переменной концентрации, в которых растворимость элементов с понижением температуры уменьшается. Основной принцип закалки алюминиевых сплавов заключается в нагреве сплава с легирующим элементом до температуры выше линии ограниченной растворимости на диаграмме состояния «алюминий - легирующий металл». При этом образуется однородный раствор. Быстрым охлаждением в воде фиксируется пересыщенный раствор легирующего элемента в алюминии. После закалки прочность сплава несколько повышается, а пластичность не изменяется. После закалки алюминиевые сплавы подвергают старению, при котором происходит распад пересыщенного твердого раствора, структура сплава становится более однородной.
Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 995; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |