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nm500耐磨鋼的熱處理是將鋼在固態下加熱到預定的溫度,並在該溫度下保持一-段時間,然後以一定的速度冷卻到室溫,改變鋼的內部組織結構,並獲得所需性能的一種熱加工工藝(見圖6-1)。通過適當的熱處理可以顯著提高鋼的力學性能,延長機器零件的使用壽命。
恰當的熱處理工藝可以消除鑄、鍛、焊等熱加工工藝造成的各種缺陷,細化晶粒,消除偏析,降低內應力,使鋼的組織和性能更加均勻。熱處理也是機器零件加工工藝過程中的重要工序。此外,通過熱處理還可以使工件表麵具有抗磨損、耐腐蝕等特殊的物理化學性能。
nm500耐磨鋼經熱處理後性能之所以發生重大的變化,是由於經過不同的加熱和冷卻過程,鋼的組織結構發生了變化。因此,要製定正確的熱處理工藝規範,保證熱處理質量,必須了解鋼在不同加熱和冷卻條件下的組織變化規律,這就是熱處理的原理。
鋼為什麽可以進行熱處理?是不是所有的金屬材料都能進行熱處理呢?這個問題與合金相圖有關。原則上隻有在加熱或冷卻時發生固溶度顯著變化或者發生類似純鐵的同素異構轉變,即有固態相變發生的合金才能進行熱處理。純金屬、某些單相合金等不能用熱處理強化,隻能采用加工硬化的方法。
因為nm500耐磨鋼板具有共析轉變這一重要特性,像純鐵具有同素異構轉變一樣,所以能進行熱處理。但是鐵碳相圖反映的是熱力學上近於平衡時鐵碳合金的組織狀態與溫度及合金成分之間的關係。A1線、A3線和Acm線是鋼在緩慢加熱和冷卻過程中組織轉變的臨界點。
實際上,nm500耐磨鋼進行熱處理時其組織轉變並不按照鐵碳相圖上所示的平衡溫度進行,通常都有不同程度的滯後現象。加熱或冷卻速度越快,則滯後現象越嚴重。圖6-2所示為鋼的加熱和冷卻速度對碳素鋼臨界溫度的影響。通常把加熱時的實際臨界溫度標以字母“c”,如Ac1、Ac3,、Accm;而把冷卻時的實際臨界溫度標以字母“r”,如Ar1、Ar3、Arcm等。
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