前面知道碳鋼淬火是加熱到奧氏體然后快速冷卻得到馬氏體的操作。
我還了解到冷卻速度對于獲得馬氏體很重要。
現在,在考慮淬火實際模具零件的情況時,認為如果對芯銷等較薄的零件進行快速冷卻,則冷卻會在瞬間從表面進行到內部。因此,很有可能表面和中心都是馬氏體。
但是,如果是鋼塊這樣的大塊,則不太可能立即從表面冷卻到中心。根據大小,冷卻中心可能需要幾秒鐘到幾十秒鐘的時間。然后表面是馬氏體,但中心很可能仍然是珠光體或索氏體。
這樣,可以說淬火后的織構是否均勻取決于被淬火零件的尺寸和厚度。
如果要在模具設計中利用這一點,在設計要淬火的零件時,不要在鋼材的塊狀狀態下進行淬火,而應在關鍵點處加工廢孔。提高冷卻效率并確保冷卻效率也很重要。必要的部分是馬氏體。
雖然從成品件很難猜測,但可以通過這種方式在淬火過程中控制冷卻速度來有意改變碳鋼組織。用CAD / CAM簡單地生成刀具路徑并自動切割一塊鋼是不可能的,但只有充分利用這種無形的專有技術,它才能成為一種瞄準世界*的模具技術。不是嗎?
接下來,我將稍微談談多少冷卻速度可以轉換為馬氏體。為了使組織從奧氏體轉變為馬氏體,實驗中需要約150℃/秒或更高的冷卻速度。如果小于該值,它將變成屈氏體或索氏體。如果低于40℃/秒左右,*會變成珠光體。
這樣,獲得馬氏體的冷卻速度稱為臨界冷卻速度。
臨界冷卻速度還取決于其他金屬元素,例如碳鋼中所含的鉻、零件的形狀和熱容量。
淬透性好的鋼材是指臨界冷卻速度低的鋼材。
以上就是碳鋼的硬化知識