Разработка режимов термической обработки легированных сталей

Описание процесса кристаллизации для легированных сталей с добавками кобальта и ванадия. Определение соотношения фаз и структурных составляющих в сплаве при заданной температуре. Фазовые области на диаграмме кобальт-ванадий, линии ликвидуса и солидуса.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 12.12.2014
Размер файла 396,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

  • Глава 1. Анализ диаграммы состояния
  • 1.1 Характеристика компонентов
  • 1.2 Типы сплавов
  • 1.3 Фазовые области на диаграмме Co - V и линии ликвидуса и солидуса
  • 1.4 Нонвариантные превращения
  • 1.5 Моновариантные превращения
  • 1.6 Описание процесса кристаллизации и построение кривой охлаждения для заданного сплава
  • 1.7 Определение соотношения фаз и структурных составляющих в сплаве при заданной температуре
  • Глава 2. Разработка режимов термической обработки
  • Глава 3. Области применения сплавов системы Co - V
  • 3.1 Кобальт
  • 3.2 Ванадий
  • Список использованной литературы

Глава 1. Анализ диаграммы состояния

1.1 Характеристика компонентов

Рис. 1 Диаграмма состояния Co - V бв

Кобальт - элемент побочной подгруппы девятой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, атомный номер 27. Его температура плавления -1495 K єС. При температуре Тполим = 422 єС происходит полиморфное превращение, при котором модификация б-Co с гексагональной плотноупакованной решёткой переходит в модификацию в-Co с кубической гранецентрированной решёткой. Так как кобальт - ферромагнетик, точка Кюри 1121 °C.

Ванамдий - элемент побочной подгруппы пятой группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 23.Его температура плавления -1887 °C,выше, чем у кобальта. Ванадий не имеет полиморфных переходов.

1.2 Типы сплавов

На основе модификации г-Co образуется твердый раствор замещения с максимальной растворимостью V в Co, равной 35% при t=1248 єС.

На основе модификации в-Co образуется твердый раствор замещения с максимальной растворимостью V в Co, равной 7% при t=680 єС.

На основе модификации б-Co образуется твердый раствор замещения с максимальной растворимостью V в Co, равной 4% при t=400 єС.

На диаграмме состояния присутствует также фаза Co3V, которая разлагается при температуре ниже линии ликвидуса. Это фаза переменного состава на основе неустойчивого химического соединения с широкой областью гомогенности. Ее химический состав изменяется в интервале температур от 0 єС до 1070 єС.

Фаза CoV3 является неустойчивым химическим соединением. Его состав не изменяется от 0 єС до 1025 єС.

Фаза СoV является фазой переменного состава на основе неустойчивого химического соединения с широкой областью гомогенности. Ее состав изменяется в интервале температур от 0 єС до 1248 єС.

Остальные сплавы на диаграмме состояния являются двухфазными и относятся к сплавам смесям.

1.3 Фазовые области на диаграмме Co - V и линии ликвидуса и солидуса

Фазовый состав в двухфазных областях показан на рис.1.

Линия ликвидуса на диаграмме - АBCD, а линия солидуса -AHGFED.Выше линии ликвидуса сплавы находятся в жидком состоянии, образуя жидкий раствор. При достижении линии солидуса с нагревом начинается процесс плавления и заканчивается на солидусе. При охлаждении от температуры ликвидуса начинается кристаллизация сплавов, которая заканчивается на линии солидуса. Между линиями ликвидуса и солидуса сплавы находятся в полужидком состоянии.

1.4 Нонвариантные превращения

На диаграмме состояния имеется 6 нонвариантных трехфазных равновесий.

Перитектические:

1. Ж 66% + V78% - у67%, t=1422 єС

Перитектоидные:

1. у 69,5% + V84% - CoV3 75%, t=1025 єС

Эвтектоидные:

1. г 34,2% -Co3V32% + у45,1%, t=1026 єС

2. г11% - Co3V23% + в7%, t=680 єС

3. в6,5% - б2,5% + Co3V21,5%, t=400 єС

Эвтектические:

1. Ж 41,5% -г35% + у 45%, t=1248 єС

1.5 Моновариантные превращения

сталь температура сплав легированный

При охлаждении на линии ликвидуса из жидкой фазы начинает кристаллизоваться новая (твердая) фаза.

По линии

АВ -г ВС -у DE - (V)

Ж > г Ж >у Ж > (V)

По линиям PM, MN происходит частичный распад у с выделением фаз Co3V и в. По линиям OL, LI происходит частичный распад в с выделением фаз Co3V и г. По линиям JK, KS, HS происходит частичный распад г с выделением фаз Co3V и у. По линии UR происходит частичный распад Co3V с выделением фазы у. По линиям FT, YT происходит частичный распад у с выделением фаз Co3V и (V). По линии WZ происходит частичный распад CoV3 с выделением фазы (V).

Реакции этих фазовых превращений приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

PM

MN

OL

LI

JK

б 1,5-2,5%> Co3V21-22%

б 0- 2,5 %0-6,5%

в6,5-7%> Co3V21,5-22%

в0-7%0-11%

г11-22%> Co3V 22-23%

0 ? 400єС

400 ? 422єС

400 ? 680єС

680 ? 1121єС

680 ? 1070єС

KS

HS

UR

FT

YT

г23-34%> Co3V23-32%

г 34-35%45-45,3%

Co3V31-32%45,3-45,5%

у67-70%>(V)78-84%

у69-70%>CoV3 75%

1026 ? 1070єС

1026 ?1248єС

0 ? 1026єС

1025 ? 1422єС

0 ? 1025єС

WZ

CoV3 75%>(V)84-93%

0 ? 1025єС

1.6 Описание процесса кристаллизации и построение кривой охлаждения для заданного сплава

Кривая охлаждения строится в координатах "температура - время". Количество критических точек определяется числом пересечений вертикальной линии, соответствующей составу сплава (в данном случае 18% V), с линиями диаграммы. В рассматриваемом сплаве таких точек 5 (рис. 1).

При охлаждении сплавов, не имеющих фазовых переходов, изменение температуры сплава происходит по экспоненциальному закону. Отношение Дt/Дф определяет скорость охлаждения в каждой точке кривой охлаждения.

При достижении ликвидуса (точки 1) кристаллизуется новая фаза по реакции Ж > г, состав которой определяется изотермой, проведенной в двухфазной области до пересечения с ближайшей линией диаграммы (рис. 2), и изменяется в соответствии с линией солидуса при охлаждении до температуры, соответствующей точке 2. При этом состав жидкой фазы изменяется в соответствии с линией ликвидуса в интервале температур, соответствующих точкам 1 и 2. Используя правило фаз Гиббса рассчитаем число степеней свободы по уравнению

С = К - Ф + 1

Количество компонентов в данной системе равно 2, количество фаз определяется количеством членов фазового превращения Ж и г, поэтому С = 1. Таким образом, процесс данного фазового превращения (первичная кристаллизация) для заданного сплава идет в интервале температур, соответствующих точкам 1 и 2.

Рис. 2

Для построения кривой охлаждения отмечаем критические точки на оси температур (рис. 3).

Скорость охлаждения между точками 1 и 2 замедляется из-за выделения скрытой теплоты кристаллизации, поэтому кривая охлаждения будет плавно отходить от экспоненциального закона. Между точками 2 и 3 будет находится твердая фаза г. В данном случае К=1, Ф=1, С=1 . Между точками 3 и 4 происходит выделение из фазы г фазы Co3V. Для этого процесса С=1. При температуре точки 4 будет происходить эвтектоидное превращение. Поскольку это нонвариантное превращение, то С=0 (К=2, Ф=3). Между точками 4 и 5 происходит выделение из фазы в фазы Co3V. Для этого процесса С=1. При температуре точки 5 будет происходить эвтектоидное превращение. Для него С=0. Между точками 5 и 6 происходит выделение из фазы б фазы Co3V. Для этого процесса С=1

Рис. 3 Кривая охлаждения для сплава 18% V

1.7 Определение соотношения фаз и структурных составляющих в сплаве при заданной температуре

Соотношение фазовых и структурных составляющих для заданного сплава (18% V) при заданной температуре (t = 600?С) определяется по правилу рычага. Состояние сплава в данном случае характеризуется фигуративной точкой Х1 (см. рис. 1). Воображаемая опора рычага помещается в точку Х1 (рис. 3), количество фаз в и Co3V характеризуется соответственно Qв и Q Co3V.

Рис.3 Построение рычага для определения соотношения фаз

В таком случае имеем:

Следовательно, в точке Х1 фазовый состав

=

=

Соотношение структурных составляющих определяется из условия

равновесия рычага для структурных составляющих (рис. 4).

Рис. 4 Построение рычага для определения структурных составляющих

В таком случае имеем:

Следовательно, в точке Х1 структурный состав

=

=

Глава 2. Разработка режимов термической обработки

Поскольку кристаллизация сплава начинается с выделения из жидкости твердого раствора (V) и происходит в широком диапазоне температур 1830-1880 єС, состав твердого раствора (V) будет неравномерным по сечению литого металла (явление внутрикристаллической ликвации). Неравномерность химического состава сохранится и при последующих фазовых превращениях. Поэтому целесообразно в качестве предварительной термической обработки провести гомогенизационный (диффузионный) отжиг для выравнивания химического состава по зерну. Температура отжига должна быть высокой для обеспечения полноты протекания диффузионных процессов, но при этом необходимо исключить возможность оплавления, то есть она должна быть не менее, чем на 100-200 єС ниже линии ликвидуса. Выбираем температуру 1600єС.

Исходя из условия экономической целесообразности и в зависимости от размера детали, время выдержки назначаем 8-20 часов, охлаждение с печью. Высокая температура отжига приводит к крупному зерну. Для устранения крупнозернистости, возникающей при диффузионном отжиге, в качестве второй операции ПТО выбираем нормализацию - нагрев до температуры 600 єС, с последующим охлаждением на воздухе. Схема ПТО приведена на рис.5.

Рис. 5 Схема ПТО

Для максимального упрочнения сплава применяем закалку с полиморфным превращением и последующим низким отпуском. Схема ОТО приведена на рис.6.

Рис. 6 Схема ОТО

Такая термическая обработка позволяет получить неравновесную структуру после закалки, отличающуюся высокой твердостью из-за напряжений III рода, возникающих в кристаллической структуре. Реализуется механизм мартенситного превращения. Напряжения I и II рода, вызванные соответственно технологическими особенностями и фазовыми превращениями, увеличивают хрупкость и склонность к короблению.

Низкий отпуск позволяет снизить напряжения I и II рода и уменьшить опасность трещинообразования без снижения твердости. С этой целью сплав нагреваем до температуры 600 єС, и охлаждаем со скоростью большей, чем критическая для предотвращения распада твердого раствора. Такую скорость обеспечивает охлаждение в воде. Температуру низкого отпуска выбираем 250 єС, время выдержки после прогрева детали -2ч, охлаждение на воздухе.

Глава 3. Области применения сплавов системы Co - V

3.1 Кобальт

В чистом виде кобальт применяется относительно мало: только в виде радиоактивного 60Со в промышленной г-дефектоскопии и г-терапии и для изготовления измерительных инструментов.

Около 80% кобальта расходуется на получение сверхтвердых, жаропрочных, инструментальных и износостойких сплавов, а также постоянных магнитов. Эти сплавы находят применение в машиностроении, в авиационной технике, ракетостроении, электротехнической и атомной промышленности.

В качестве легирующего элемента кобальт применяется при производстве вольфрамовых быстрорежущих инструментальных сталей, обладающих большой прочностью и обеспечивающих высокие скорости механической обработки. Как правило, эти стали содержат, %: 15-19 W, 4 Cr, 1 V, 5-13 Со и 0,5-0,8 С. Режущая способность инструментальных сталей пропорциональна содержанию в них кобальта до 13%. Добавки кобальта к молибденовым сталям также улучшают их режущие свойства. Присутствие кобальта в быстрорежущих сталях не увеличивает их твердость, но сдвигает температуру начала потери твердости до 600 °С, в то время как у обычной стали она уменьшается с 200 °С. Широкое применение находят сверхтвердые сплавы на основе кобальта и хрома - стеллиты.

Кобальтовые сплавы - стеллиты, содержащие до 30% Сг, а также вольфрам, кремний и углерод, применяют для наплавки на инструменты и детали машин (без последующей термической обработки) в целях повышения их сопротивления износу.

Кобальт широко используется в качестве легирующего элемента при производстве жаропрочных сталей, а также жаропрочных кобальтовых сплавов. Деформируемые кобальтовые сплавы системы Co-Cr-Ni-Mn, содержащие до 50% Со, имеют высокое сопротивление термической усталости и удовлетворительно обрабатываются давлением. Общее количество легирующих элементов в них достигает 8-9, а их содержание составляет 10- 25%. Температурный предел применения жаропрочных сталей составляет 800-850 °С, а сплавов на кобальтовой основе - 1000 °С и выше. Примером жаропрочного сплава на кобальтовой основе является сплав с содержанием, %: 12-15 Ni, 18-24 Сг, 8-12 W, 1,25 Мn, 1,1 Si, 0,5 С.

Следующая группа сплавов, в производстве которых широкое применение находит кобальт, это тугоплавкие жаропрочные сплавы, получаемые металлокерамическим способом на основе карбидов, силицидов, боридов титана, вольфрама, циркония, ниобия, тантала и ванадия. Особенностью этих сплавов является высокое содержание в них кобальта и никеля, применяемых для связки. Эти сплавы применяют до температуры 1050-1100 °С.

Значительный интерес для атомной промышленности в качестве конструкционного материала ядерных реакторов представляют собой нержавеющие стали с низким содержанием кобальта (<0,05%).

Кобальт находит также широкое применение для получения магнитных материалов с высокой магнитной проницаемостью и сплавов для постоянных магнитов (сплавы кобальта с железом, платиной; сплавы на основе кобальта, легированные алюминием, никелем, медью, титаном, самарием, лантаном, церием). Введение в сплавы добавок кобальта в количестве 0,5- 4,0% способствует уменьшению величины зерна, благодаря чему возрастают коэрцитивная сила (сопротивление размагничиванию) и остаточное намагничивание.

Кобальто-платиновые магнитные сплавы, содержащие 50% Со имеют наилучшие магнитные свойства.

Магнитный сплав, содержащий 49% Со, 49% Fe и 2% V, обладает высокой остаточной магнитной индукцией, а кроме того, его можно прокатывать от толщины 2,31 до 0,0075 мм без промежуточных отжигов и потери пластичности.

Кобальт - также один из элементов большого количества кислотоупорных сплавов. Так, наилучшим для изготовления нерастворимых анодов является сплав состава, %: 75 Со, 13 Si, 7 Сг и 5 Мn. Этот сплав по стойкости в азотной и соляной кислотах превосходит платину. Хорошей стойкостью в концентрированной соляной, кислоте при температуре 80 °С обладает сплав состава, %: 56 Ni, 19,5 Со, 22 Fe и 2,5 Мn.

Кобальт используется совместно с никелем для электролитического покрытия различных изделий для придания им коррозионностойких свойств.

3.2 Ванадий

Половина легированных сталей всего мирового производства содержит добавки ванадия. Именно на это в виде феррованадия идет 95% от общего добываемого количества этого металла. Сплав, содержащий ванадий, становится тверже, выдерживает значительные динамические нагрузки и меньше истирается. Ванадий обладает высоким сродством к азоту, кислороду и углероду. Соединяясь с малыми их количествами, он значительно повышает качество стали, делает ее мелкозернистой и более вязкой. Она легче переносит удар и изгиб, лучше противостоит разрыву. Легкость ванадия передается сплавам, и они становятся особенно ценными там, где масса играет решающую роль, - в авиации и автомобилестроении.

Другая основная область его применения - химическая промышленность. Ванадиевые катализаторы сочетают способность ускорять получение весьма ценных продуктов со стойкостью к большинству контактных ядов. Такие катализаторы сыграли решающую роль по усовершенствованию технологии получения серной кислоты и увеличению мощности установок. Другие важные процессы, где используются соединения ванадия: производство анилина, щавелевой кислоты, переработка нафталина и др. Одна массовая часть катализирует превращение 200 тыс. массовых частей соли анилина в краситель - черный анилин.

Из других областей использования ванадия можно указать медицину, где некоторые соединения ванадия применяются как дезинфицирующие и лечебные препараты, а также производство сплавов с алюминием, медью и никелем. Такие сплавы, содержащие добавки ванадия от 0,5 до 20%, улучшают качество бронз и латуней, придают химическую стойкость никелевым сплавам, а золоту сообщают не свойственную им твердость.

Список использованной литературы

1. Э. Гудремон. Специальные стали. Том 2-й. Пер. с нем. 2-е изд., сокращенное и переработанное. М. Металлургия. 1966г. 740-1274с., с илл.

2. А.П. Гуляев. Металловедение. Учебник для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Металлургия, 1986. 544 с.

3. Ю.Г. Сергеев, Е.И. Масликова. Анализ диаграммы состояния двухкомпонентной системы с разработкой режимов термической обработки для заданного сплава: учеб. пособие. - Спб., 2013. - 73 с.

4. И.М. Федорченко. Энциклопедия неорганических материалов: В 2-х т. - Киев: Укр. сов. энциклопедия, 1977, том 2.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Исследование структурных составляющих легированных конструкционных сталей, которые классифицируются по назначению, составу, а также количеству легирующих элементов. Характеристика, область применения и отличительные черты хромистых и быстрорежущих сталей.

    практическая работа [28,7 K], добавлен 06.05.2010

  • Обзор результатов численного моделирования напряженно-деформированного состояния поверхности материала в условиях роста питтинга. Анализ контактной выносливости экономно-легированных сталей с поверхностно-упрочненным слоем и инструментальных сталей.

    реферат [936,0 K], добавлен 18.01.2016

  • Изготовление деталей из легированных сталей. Изучение их механических и химических свойств. Фазовый состав, структура и назначение сталей марки 30Г2 и 12Х2Н2. Режимы их термической обработки. Описание и анализ диаграмм изотермического распада аустенита.

    курсовая работа [964,9 K], добавлен 02.06.2014

  • Определение, классификация легированной стали. Маркировка, дефекты. Структура легированных сталей в нормализованном состоянии. Свойства и применение легированных сталей. Конструкционная и инструментальная легированная сталь. Аустенитные и ферритные стали.

    реферат [720,7 K], добавлен 11.10.2016

  • Характеристика высокопрочного и ковкого чугуна, специфические свойства, особенности строения и применение. Признаки классификации, маркировка, строение, свойства и область применения легированных сталей, требования для разных отраслей использования.

    контрольная работа [110,2 K], добавлен 17.08.2009

  • Принципы обозначения стандартных марок легированных сталей, их механические свойства. Влияние вредных примесей, величины зерна на свойства. Виды закалки, структура сплава после нее. Понятие свариваемости стали. Коррозионные повреждения нержавеющей стали.

    курсовая работа [5,1 M], добавлен 18.03.2010

  • Характеристика быстрорежущих сталей - легированных сталей, которые предназначены для изготовления металлорежущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания. Маркировка, химический состав, изготовление и термообработка быстрорежущих сталей.

    реферат [775,4 K], добавлен 21.12.2011

  • Классификация и маркировка сталей. Сопоставление марок стали типа Cт и Fe по международным стандартам. Легирующие элементы в сплавах железа. Правила маркировки легированных сталей. Характеристики и применение конструкционных и инструментальных сталей.

    презентация [149,9 K], добавлен 29.09.2013

  • Сущность назначения резца и его применение. Анализ технологических свойств и химического состава быстрорежущих сталей. Этапы технологического процесса предварительной и упрочняющей термической обработки, выбор приспособлений, дефекты и их устранение.

    курсовая работа [28,1 K], добавлен 11.12.2010

  • Изменение механических, физических и химических свойств углеродистых конструкционных и инструментальных сталей в результате химико–термической обработки. Марки сталей, их назначение и свойства. Структурные превращения при нагреве и охлаждении стали.

    контрольная работа [769,1 K], добавлен 06.04.2015

  • Обзор состава простых конструкционных сталей. Получение чугуна и легированных сталей. Характерные особенности медно-никелевых сплавов. Применение алюминиевых бронз, нейзильбера, мельхиора в народном хозяйстве. Механические свойства сплавов меди с цинком.

    презентация [3,3 M], добавлен 06.04.2014

  • Сравнительная характеристика быстрорежущих сталей марок: вольфрамомолибденовой Р6М5 и кобальтовой Р9М4К8 - различие в свойствах этих сталей и оптимальное назначение каждой из них. Разработка и обоснование режимов обработки изделий из этих сталей.

    практическая работа [1,8 M], добавлен 04.04.2008

  • Повышение механических свойств стали путем введения в нее легирующих элементов. Классификация стали в зависимости от химического состава. Особенности сварки углеродистых и легированных сталей. Причины возникновения трещин. Типы применяемых электродов.

    курсовая работа [33,2 K], добавлен 06.04.2012

  • Классификация, свойства, применение, маркировка углеродистых и легированных сталей. Влияние углерода и примесей на их свойства. Термическая обработка сплава 30ХГСА. Измерение твёрдости методом Роквелла. Влияние легирующих элементов на рост зерна стали.

    дипломная работа [761,3 K], добавлен 09.07.2015

  • Ознакомление с методикой разработки технологического процесса термической обработки деталей: автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Расшифровка марки заданной стали, описание ее микростуктуры, механических свойств до термической обработки.

    контрольная работа [46,9 K], добавлен 05.12.2008

  • Характерные группы сплавов сталей при кристаллизации, их основные свойства, температуры плавления и кристаллизации. Твердофазные превращения в сталях. Построение кривой охлаждения и изменения микроструктуры при кристаллизации малоуглеродистой стали.

    контрольная работа [229,7 K], добавлен 17.08.2009

  • Рассмотрение сущности и параметров процесса цементации. Общая характеристика, применение легированных сталей. Литье по выплавляемым моделям и в оболочковые формы. Производственный процесс машиностроительства. Тепловые явления при резании металлов.

    контрольная работа [1020,7 K], добавлен 16.10.2014

  • Обработка поверхностей инструментальной оснастки лазерным излучением. Структурные составляющие модифицированного слоя легированных сталей. Изменение скорости лазерной обработки поверхностного слоя. Распределение микротвердости в поверхностном слое.

    статья [602,6 K], добавлен 29.06.2015

  • Требования к свойствам инструментальных материалов. Перечень марок нескольких основных нетеплостойких сталей для режущего инструмента. Закалка доэвтектоидных сталей. Быстрорежущие стали: маркировка, структура, технология термической обработки и свойства.

    контрольная работа [19,8 K], добавлен 20.09.2010

  • Сущность пластической деформации металлов и влияние на неё химического состава, структуры, температуры нагрева, скорости и степени деформации. Определение легированных сталей, их состав. Литейные сплавы на основе алюминия: их маркировка и свойства.

    контрольная работа [38,4 K], добавлен 19.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.