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nm500耐磨钢的热处理是将钢在固态下加热到预定的温度,并在该温度下保持一-段时间,然后以一定的速度冷却到室温,改变钢的内部组织结构,并获得所需性能的一种热加工工艺(见图6-1)。通过适当的热处理可以显著提高钢的力学性能,延长机器零件的使用寿命。
恰当的热处理工艺可以消除铸、锻、焊等热加工工艺造成的各种缺陷,细化晶粒,消除偏析,降低内应力,使钢的组织和性能更加均匀。热处理也是机器零件加工工艺过程中的重要工序。此外,通过热处理还可以使工件表面具有抗磨损、耐腐蚀等特殊的物理化学性能。
nm500耐磨钢经热处理后性能之所以发生重大的变化,是由于经过不同的加热和冷却过程,钢的组织结构发生了变化。因此,要制定正确的热处理工艺规范,保证热处理质量,必须了解钢在不同加热和冷却条件下的组织变化规律,这就是热处理的原理。
钢为什么可以进行热处理?是不是所有的金属材料都能进行热处理呢?这个问题与合金相图有关。原则上只有在加热或冷却时发生固溶度显著变化或者发生类似纯铁的同素异构转变,即有固态相变发生的合金才能进行热处理。纯金属、某些单相合金等不能用热处理强化,只能采用加工硬化的方法。
因为nm500耐磨钢板具有共析转变这一重要特性,像纯铁具有同素异构转变一样,所以能进行热处理。但是铁碳相图反映的是热力学上近于平衡时铁碳合金的组织状态与温度及合金成分之间的关系。A1线、A3线和Acm线是钢在缓慢加热和冷却过程中组织转变的临界点。
实际上,nm500耐磨钢进行热处理时其组织转变并不按照铁碳相图上所示的平衡温度进行,通常都有不同程度的滞后现象。加热或冷却速度越快,则滞后现象越严重。图6-2所示为钢的加热和冷却速度对碳素钢临界温度的影响。通常把加热时的实际临界温度标以字母“c”,如Ac1、Ac3,、Accm;而把冷却时的实际临界温度标以字母“r”,如Ar1、Ar3、Arcm等。
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