6、m有何特征?它的硬度取决于什么因素?低碳m有何特征?
m是碳在α-fe中的过饱和固溶体。
它的硬度主要取决于m的含碳量,含碳越高,m的强度、硬度越高。
低碳m是板条状m,它具有良好的塑性和韧性,较高的断裂韧度和较低的韧脆转变温度。
四、工艺分析题。
7、机床床头箱传动齿轮,45钢,模锻制坯。要求齿部表面硬度52~56hrc,齿轮心部应具有良好的综合机械性能。其工艺路线为:
下料→锻造→热处理①→机械粗加工→热处理②→机械精加工→齿部表面热处理③+低温回火→精磨。
指出热处理①、②的名称及作用
热处理①:正火。消除锻造应力;调整锻后的硬度,改善切削加工性能; 细化晶粒,为淬火作好组织准备。 组织:s
热处理②:调质(或淬火加高温回火)。获得良好的综合机械性能。组织:回火s
热处理③:齿部表面淬火。获得m。
11、用20crmnti钢制造汽车齿轮,要求齿面硬度为58~62hrc,心部硬度为35~40hrc。其工艺路线为:
下料→锻造→热处理①→机械加工→热处理②、③喷丸→磨削。
1)指出热处理①、②的名称及作用
2)齿轮表层和心部的最终组织是什么?p263
用20crmnti钢制造汽车变速箱齿轮,齿轮要求强韧性好,齿面硬度要求62~64hrc,心部硬度为35~40hrc。其工艺路线如下:下料→锻造→热处理①→切削加工→热处理②、③磨削。
指出其工艺过程路线中应选用的热处理方法及目的,并说明齿轮的最终热处理组织。
热处理①为正火。其目的为:消除锻造应力,调整锻后的硬度,改善切削加工性能;
组织:s+少量f
热处理②为渗碳。其目的为:使低碳钢件表面得到高碳。
热处理③为淬火。其目的为:获得表面高硬度、高耐磨性;而心部仍保持一定强度及。
较高的塑性、韧性。
表层组织:m + 碳化物 + 残余a。
心部组织:低碳m +铁素体。
热处理④为低温回火。其目的为:消除表面淬火内应力和脆性,得到高的硬度。
表层最终组织: 针状回火m + 粒状碳化物 + 少量残余a。
心部最终组织: 回火低碳m + 铁素体。
3. 图为已简化的fe—fe3c相图。
1)分析e点、acd线的含义。
2)分析含碳量为0.1%的碳钢从液态至室温的结晶过程。
1)e点:a中碳的最大溶解度。 acd:液相线。
(2)见图。
1点以上为液体,1点开始结晶a。1~2点析出为奥氏体,至2点全部为为奥氏体。
2~3点全部为a。 3点开始从a中析出f。 3~4点为a+f。
4点产生余下的a共析转变,a→p。 至室温 f + p
或l→l+a→a→a+f→f+p。
4. 图中已简化的fe—fe3c相图。
1)分析a点、gs线的含义。
2)填写( )中相或组织代号。
3)分析含碳量为0.2%的亚共析钢从液态至室温的结晶过程。
1)a点:纯铁的熔点。 gs:从奥氏体中开始析出f。
2)见图 3)见图 1点以上为液体。 1~2点。析出为奥氏体,至2点全部为为奥氏体。
3点开始析出f。3~4点从奥氏体中不断析出f。
4点产生共析转变,a→p。 至室温 f + p
或l→l+a→a→a+f→p+f。
6.图为简化的fe-fe3c相图。
1)指出s点、ecf线的意义。
2)根据相图分析45钢的结晶过程,指出45钢的室温组织。
1)s点为共析点; ecf线为共晶线。
2) 见图 1点以上为液体。 1~2点。从液体中析出奥氏体,至2点全部为奥氏体。
3点由奥氏体中开始析出f。3~4点从奥氏体中不断析出f。
4点产生共析转变,a→p。 至室温 f + p
或l→l+a→a→a+f→p+f。
室温组织为铁素体与珠光体。
8. 图中已简化的fe—fe3c相图。
1)分析e点、se线的含义。
2)填写( )中相或组织代号。
3)分析含碳量为0.77%的共析钢从液态至室温的结晶过程。
1)e点:a中碳的最大溶解度。 es:碳在a中的固溶线。
2)见图 3)见图 1点以上为液体。 1~2点,析出为奥氏体。至2点,全部为为奥氏体。
3点产生共析转变,a→p。 至室温 p
或l→l+a→a→p
10.图为简化的fe-fe3c相图。
1)指出c点、ps**的意义。
2)根据相图分析t12钢的结晶过程,指出t12钢的室温组织。
1)c点为共晶点; ps**为共析线。
2) 见图。
1点以上为液体。1~2点,析出为奥氏体,至2点全部为奥氏体。3点开始析出fe3cⅱ。
3~4点从奥氏体中不断析出fe3cⅱ。4点产生共析转变,a→p。至室温 p+ fe3cⅱ
或l→l+a→a→a+fe3cⅱ→p+fe3cⅱ。
室温组织为p+fe3c
11、简述影响石墨化的主要因素。
1)化学成分:碳形成石墨,又促进石墨化。
si强烈促进石墨化,s阻碍石墨化,p、mn影响不显著。
2)冷却速度:缓冷时,石墨可顺利析出。反之,则易产生白口。
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