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  1. 为什么一般要把钢材加热到1000-1250℃高温下进行锻造加工
  2. 在高温环境下金属材料会发生什么变化?
  3. 为什么加热会使晶粒长大?
  4. 锻造金属加热
  5. 金属材料在加热时产生过热,材料变脆是由于什么,金属材料在加热时产生过...

1、为什么一般要把钢材加热到1000-1250℃高温下进行锻造加工

为什么一般要把钢材加热到1000到1250摄氏度在高温下进行锻轧加工 始锻温度是锻造行业,对锻件开始锻造时的初始温度,即锻造时允许加热的最高温度。一般针对热段行业。

原因:高温回火的回火温度高,有利于彻底消除内应力,提高塑性和韧性,碳结构、合金钢、保证淬透性结构钢钢材均可采用高温回火状态交货。

因为钢材加热到这个温度,其内部组织全部为单一的奥氏体。奥氏体组织的特点就是:强度硬度不高但具有良好的塑性和韧性,非常适合与锻轧加工。

【答案】:因为钢在1000~1250℃时,为单相奥氏体组织,塑性好,因此可进行锻造。

2、在高温环境下金属材料会发生什么变化?

一般随温度升高,金属材料的强度降低而塑性增加。如果不考虑环境介质的影响,则可认为材料的常温静载力学性能与载荷持续时间关系不大。但在高温下,载荷持续时间对力学性能有很大影响。

石墨的强度极低,石墨化使金属材料的常温及高温强度下降,冲击韧性下降更大。如果石墨成链状出现,则非常危险。

发生材料性能的劣化。压力容器长期在高温下,钢材的金相组织和力学性能发生变化,即发生材料性能的劣化。在高温下长期工作的钢材,材料性能的劣化主要有:蠕变脆化、珠光体球化、石墨化、回火脆化、氢腐蚀和氢脆。

在高温条件下,不锈钢材料的晶粒会逐渐增长并变形,而高温下的持续应力则会加速晶粒的变形,导致蠕变。为了提高不锈钢的高温抗蠕变能力,通常采用以下方法:合理选择不锈钢材料,优选具有高温强度和耐蠕变性能较好的不锈钢材料。

3、为什么加热会使晶粒长大?

强力的塑性变形使得奥氏体晶粒储备了大量的变形能,当温度升高到一定值后,变形能就转变成晶粒长大的驱动能,使得晶粒粗大。这样破坏了原有的相分布状态,对材料本身的性能有很大影响。

再结晶的实质:金属或者合金由于冷加工变形,使晶格发生歪扭,晶粒破碎,产生较大内应力,产生较大加工硬化。晶粒长大驱动力的实质:晶粒长大的驱动力是晶界能的下降,即长大前后的界面能差值。

促进晶粒长大:随着退火加热温度的升高,晶粒将逐渐长大,这是因为高温使得晶界处的原子有更多的能量来移动,从而促进晶粒的长大。

与加热温度和保温时间有关。温度越高、保温时间越长,奥氏,晶粒长得越快、晶粒越粗大。晶粒长大速度是随着温度的升高而呈指数关系增加;而在高温下,保温时间对晶粒长大的影响较低温要大。与加热速度有关。

奥氏体化过程是一个形核和长大的过程,最初形成的晶粒很多,起始晶粒度就是指奥氏体刚刚形成时的晶粒大小,此时晶粒很细、数量很多。

4、锻造金属加热

锻造时对金属加热的目的是增加金属的塑性;减低金属变形抗力;高温下金属组织易于流动而易于获得良好的锻后组织。

锻造前对金属进行加热的目的是:降低变形应力,金属加热可以使其变软,从而减少锤击或压缩时所需要的应力,从而降低变形的难度,减少表面缺陷和内部缺陷的产生,提高锻件的质量。

为提高金属塑性,降低变形抗力,以利金属变形和获得锻后良好组织,故在锻造前进行金属加热。金属加热过程,随着温度升高,金属材料会发生一系列的变化。在组织结构与物理方面。

锻造前对金属进行加热的目的是改善金属的塑性,降低变形抗力,即增加金属的可锻性,使金属易于流动成形。这样,在锻造后可以得到良好的组织与力学性能。同时,加热还可以使金属坯料均匀加热,减少应力集中,避免开裂。

提高变形能力。锻造加热是将金属材料加热到足够高的温度,以便进行形状变化或改善材料的性能,提高变形能力。

5、金属材料在加热时产生过热,材料变脆是由于什么,金属材料在加热时产生过...

由于发生的裂纹与存在苛性钠氢氧化钠有关,同时由于这类破裂没有较着的塑性变形,属于脆裂性质,因而称为苛性脆化。

脱碳。指加热时金属坯料表层的碳与炉气中的氧或氢产生化学反应而使碳的含量下降的现象。脱碳会使金属表层的硬度和强度明显降低,影响锻件质量。减少脱碳的方法同上。(3)过热。

过烧。金属加热温度过高,晶间熔点物会熔化,或由氧化气体渗入晶界面引起的晶间氧化称为过烧。过灴的金属材料一般报废处理。Ni、Mo会增加过烧,Al、Cr、W抗过烧。在金属加热时还有导温性材料区分,加热时产生的应加等。

钢的热脆性:金属材料在高温短载作用下,金属材料的塑性增加;但在高温长时载荷作用下的金属材料冷却后,其塑性会显著降低,缺口敏感性增加,往往呈现脆性断裂现象。金属材料的这种特性称为热脆性。

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