- 強(qiáng)度和硬度降低:將亞共析鋼件加熱至Ac3以上20-40℃,保溫后隨爐緩慢冷卻,在冷卻過程中奧氏體再次發(fā)生轉(zhuǎn)變,使鋼的組織變細(xì),位錯(cuò)密度減小,從而降低鋼錠模的強(qiáng)度和硬度。
- 韌性提高:完全退火可細(xì)化晶粒、使組織均勻,當(dāng)受到外力沖擊時(shí),應(yīng)力能在細(xì)小的晶粒間更均勻地分布,減少應(yīng)力集中,提高鋼錠模的韌性。
- 強(qiáng)度和硬度降低:不完全退火加熱溫度在Ac1-Ac3之間或過共析鋼在Ac1-Accm之間,保溫后隨爐緩冷,不能完全重結(jié)晶,所以在細(xì)化晶粒方面不如完全退火,但也可在一定程度上降低硬度,改善切削加工性能,同時(shí)降低鋼錠模的強(qiáng)度。
- 硬度顯著降低:將工件加熱到鋼開始形成奧氏體的溫度以上20-40℃,保溫后緩慢冷卻,使珠光體中的片層狀滲碳體變?yōu)榍驙,從而降低了硬度,更便于切削加工和冷變形加工?/div>
- 韌性提高:滲碳體球化后,減少了相界面,使鋼的韌性得到提高,在承受沖擊等外力作用時(shí),不易產(chǎn)生裂紋。
去應(yīng)力退火
- 強(qiáng)度和韌性提高:通過消除材料內(nèi)部的應(yīng)力,使材料成為一個(gè)更加整體的結(jié)構(gòu),從而增強(qiáng)了其抵御外部力量的能力,提高了材料的強(qiáng)度。同時(shí),退火過程中,材料中的脆性晶粒形變方式變?yōu)轫g性形變,提高了材料的韌性。
- 塑性增強(qiáng):使位錯(cuò)數(shù)量和塑性形變增加,從而改善了材料的塑性和變形能力,這使得材料在受到外力作用時(shí),能夠發(fā)生更大的形變而不易斷裂。
擴(kuò)散退火
- 成分均勻性改善:將鋼錠加熱至略低于固相線的溫度下長時(shí)間保溫,然后緩慢冷卻,能消除化學(xué)成分不均勻現(xiàn)象,使金屬成分和組織均勻化,改善鋼錠模的力學(xué)性能均勻性。
- 韌性提高:成分均勻化可減少因偏析等造成的內(nèi)部應(yīng)力集中和薄弱環(huán)節(jié),提高鋼錠模的韌性和抗疲勞性能,減少在使用過程中出現(xiàn)裂紋等缺陷的可能性。
等溫退火
- 硬度降低:將零件加熱到奧氏體后快速冷卻到650°C左右并保持,鐵素體先從奧氏體中析出,隨后析出的珠光體組織比較細(xì),可降低鋼錠模的硬度,改善切削加工性能。
- 韌性提高:等溫退火得到的組織較為均勻細(xì)小,有利于提高鋼錠模的韌性和塑性,減少裂紋的產(chǎn)生和擴(kuò)展。
再結(jié)晶退火
- 強(qiáng)度和硬度下降:經(jīng)過冷變形后的金屬加熱到再結(jié)晶溫度以上,使形變晶粒重新結(jié)晶為均勻的等軸晶粒,消除形變強(qiáng)化和殘余應(yīng)力,導(dǎo)致鋼錠模的強(qiáng)度和硬度下降。
- 塑性顯著提高:內(nèi)應(yīng)力消除,硬度、強(qiáng)度下降,塑性顯著提高,有利于鋼錠模進(jìn)行后續(xù)的冷加工變形。
石墨化退火
- 強(qiáng)度和塑性降低:鋼中滲碳體分解成為游離碳并以石墨形式析出,在鋼中形成石墨“夾雜”,使鋼材發(fā)生脆化,強(qiáng)度和塑性降低,沖擊韌性降低得更多。