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    固溶处理、索氏体化和铅浴等温淬火是否属于淬火? 
在拙著“实用热处理技术及应用”一书中,对其进行了如下概述,请大家讨论并提出不同意见,以便再版时修正。 
    一、 固溶处理及其应用 
1.术语含义---固溶处理,即将所处理的钢或其它合金加热到高温单相区并等温保持,使过剩相充分溶解后快速冷却,以得到均匀的单相固溶体的工艺操作。 
2.适用范围---该工艺主要适用于: 
(1)改善奥氏体不锈钢的防锈能力。 
(2)提高某些非铁合金,如铝、铜、锌及其它们的合金等的塑性,使其软化便于使用或为后序加工奠定基础。 
3.技术要求—固溶处理后应满足: 
(1)固溶后的金相组织为单一相。奥氏体不锈钢中的铁素体含量不得超过5%。                   
(2)固溶后的硬度和其它力学性能、物理性能以及化学性能等均需达到相关标准。不锈钢按国标(GB1220-2004)评定。 
4.工艺规范---固溶处理工艺规范,如图2-47所示。 
5.操作守则---原材料、零件或工模具的固溶处理工艺操作,应严格遵守以下规定。 
(1)非铁合金固溶处理的加热,应根据其合金相图选择在 
单相区进行。具体加热温度应规定在一个较小的范围(±50C)。 
(2)固溶处理在加热温度下应充分保温,以便过剩相彻底溶解。 
(3)固溶处理加热充分保温后,在水或油中进行快冷,同时要连续冷却到200℃以下,以防过剩相重新析出。 
(4)操作的其它守则,同普通淬火相关规定。 
6.具体应用---         
实例1 表2-32所示为几种不锈耐热钢的固溶处理工艺规范。 
实例2.表2-33所示为铜合金的固溶处理及其时效工艺 
实例3.表2-33b所示为几种铍青铜的固溶处理及其时效工艺 
实例6.镁合金的固溶处理及其时效工艺 
表2-35  几种镁合金的固溶处理及其时效工艺 
实例7钛合金的固溶处理及其时效工艺 
表2-36        几种钛合金的固溶处理及其时效工艺 
二、水韧处理及其应用 
1.术语含义---水韧处理,即将某些中、高碳奥氏体钢加热到高温,使过剩相完全溶解,然后在水中急速冷却的工艺操作。 
2.适用范围---该工艺主要适用于中锰钢和高锰钢的处理。 
3.技术要求—水韧处理后应确保金相组织为单一奥氏体;各项力学性能应满足国标(GB5680-1999)规定。 
5.操作守则---原材料、零件或工模具的水韧处理,应严格遵守以下规定。                                                 
        (1)高锰钢水韧处理加热温度,通常为1000~11000C。加热过程应防止氧化、脱碳、脱锰;加热透烧后,保持时间不宜超过30~40min,以免晶粒粗化 
        (2)高锰钢水韧处理后,一般不需回火。值得提出,水韧处理后加热到250~3000C以上时,会沿晶界析出碳化物或托氏体,影响其使用性能。 
        (3)为了改善可切削加工性,可以在600~6500C回火。加工后需重新水韧处理,以确保良好的使用性能。 
        6.具体应用----         
高锰钢水韧处理时,根据工件的有效壁厚及整体尺寸大小确定其处理工艺。 
例1小型件,如拖拉机履带板等的水韧处理,采取图2-49所示工艺。 
例2 结构简单、壁厚小于40mm,如小型齿板、衬板和小锤头等,水韧处理采取如图2-50所示工艺。 
例3  图2-51所示水韧处理工艺,适用于壁厚40~80mm形状复杂的高锰钢铸件。 
例4. 图2.52所示水韧处理工艺,适用于壁厚80~120毫米铸件,如圆锥破轧臼壁和破碎锥等,一些复杂件装炉温度应低于3000C。在升至6000C过程,加热速度不大于500C/h。 
索氏体化处理及其应用 
三、-索氏体化处理即应用 
1.术语含义---索氏体化处理,即将钢加热奥氏体化后,在其过冷奥氏体发生珠光体类型转变区域的下部某一温度范围,进行等温保持,使其发生完全索氏体组织转变的工艺操作。 
2.适用范围---该工艺主要适用于含碳量(质量分数)0.6%~0.9%的直径0.2~8.0mm的碳素钢钢丝和直径1.0~6.0mm的65Mn钢丝的热处理。这些钢丝经索氏体化并冷拔后,绕制的弹簧不需淬火,仅经一次210~3200C的回火即可使用。 
3.技术要求—索氏体化处理后应满足以下要求: 
(1)确保金相组织为均匀的单一索氏体; 
(2)钢丝硬度为HRC32~38。 
(3)表面脱碳层深度,不得大于钢丝有效直径的0.25%~0.30%。 
(4)索氏体化处理后的晶粒度,应在5级以下。 
4.工艺规范---索氏体化处理工艺规范,如图2-53所示。 
5.操作守则---钢丝的索氏体化处理,应严格遵守以下规定。 
(1)索氏体化处理的加热温度允许比普通淬火温度高80~1200C, 
旨在使奥氏体充分均匀化。但不宜加热时间过长。 
(2)加热过程应采取有效措施预防氧化-脱碳。 
(3)奥氏体化加热后,立即转入具有一定温度(碳素钢钢丝一般在480~5400C;65Mn钢丝一般在470~5200C)的铅或盐热浴中等温保持。具体时间根据所处理钢的S-曲线特点确定。通常60~90min,根据实际情况调整。 
(4)无论使用铅浴,或是盐浴作等温介质,均需有相宜的劳动和环境保护措施,并按浴炉安全守则操作。 
6.具体应用---         
实例1. 冷拔钢丝的索氏体化处理,即所谓的“冷拔钢丝的铅浴淬火”。这种处理方法在专用的设备中进行。图2-54所示为钢丝连续铅浴淬火设备布置示意图。 
处理时,将钢丝的盘条2置于放线架1上,一般是十几根或几十根同时进入加热炉3中,在炉中运行一定时间后钢丝达到900~9500C发生完全奥氏体后,连续进入450~6500C的铅浴池4中进行索氏体转变,随后空冷或淋水冷却,最后由收线架卷成盘条。 
盘条在加热炉中的淬火温度,主要由钢的含碳量和线径大小而定。通常由下式确定: 
t淬火=900-50(C%)+10d(℃) 
式中,d—钢丝直径(mm) 
图2-55所示为钢丝铅浴淬火 
温度(t)与其含碳量(C%)及钢丝 
线径(mmd)的关系。钢丝在炉中的加热          图钢丝铅浴淬火温度与其含碳量及线 
时间,主要与炉温及线径有关。关键        径的关系 
是确保钢丝加热完全奥氏体化。一般         
通过工艺试验确定。 
钢丝在铅浴中的温度,也取决于         
含碳量及钢丝线径。可按下式计算: 
t铅浴=400+60(C%)-15d        (℃) 
式中,d—钢丝线径(mm) 
图2-56所示为铅浴温度(t) 
与钢中含碳量(C%)及线径(d)的关系。 
在铅浴温度下的停留时间,图铅浴温度与钢中含碳量及线径关系 
确保发生完全索氏体转变 。         
 
 
 
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