Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оксана.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
173.09 Кб
Скачать

Содержание

Введение

1.1. Закаливаемость

1.2. Прокаливаемость

1.3. Определение прокаливаемости - 1 вариант

1.4. Определение прокаливаемости - 2 вариант

1.5. Описание свойств и термической обработки сталей 30ХМ, 35ХМ, 40ХМФА:

1.5.1. Сталь 30ХМ

1.5.2. Сталь 35ХМ

1.5.3. Сталь 40ХМФА

1.6 Структуры сталей 30ХМ, 35ХМ, 40ХМФА

1.7. Выбранная термическая обработка для сталей 30ХМ, 35ХМ, 40ХМФА

2.1. Описание детали "ось"

2.2. Режим термообработки детали "ось":

2.2.1. 1-ая закалка

2.2.2. 2-ая закалка

2.2.3. Низкий отпуск

2.3 Выбор установки для термической обработки

Заключение

Список литературы

Аннотация

В курсовой работе ведется расчет прокаливаемость детали, выполненных из сталей 30ХМ, 35ХМ, 40ХМФА. Описаны режимы термической обработки легированных конструкционных сталей и структура, а также механические свойства стали, после обработки.

Также в данной работе мы ведем разработку технологического процесса термической обработки детали по ее чертежу. Выбирается нагревательный агрегат для термической обработки детали.

Введение

Термической обработкой называется технологический процесс, состоящий из совокупности операций нагрева, выдержки и охлаждения изделий из металлов и сплавов, целью которого является изменение их структуры и свойств в заданном направлении.

Теория термической обработки рассматривает и объясняет изменения строения и свойств металлов и сплавов при тепловом воздействии, а также при тепловом воздействии в сочетании с химическим, деформационным, магнитным и другим воздействиями.

Термическая обработка является одним из наиболее используемых в современной технике способов получения заданных свойств металлов и сплавов. Термическая обработка применяется либо в качестве промежуточной операции для улучшения обрабатываемости резанием, давлением и т.д., либо в качестве окончательной операции для придания металлу или сплаву такого комплекса механических, физических и химических свойств, который сможет обеспечить заданные эксплуатационные характеристики изделия. Чем ответственнее изделие (конструкция), тем, как правило, в нем больше термически обработанных деталей.

Цель данной работы является разработка технологического процесса термической обработки детали по чертежу с обеспечением их физико-химических и эксплуатационных свойств; выполнения чертежей; выбор типа нагревательного агрегата, параметров технологического процесса термической обработки, режимов нагрева и охлаждения с целью обеспечение заданной микроструктуры и свойств детали из стали 12ХН3А.

1.1. Закаливаемость

Под закаливаемостью стали понимают - твердость стали, приобретаемую при закалке. При закалке сталь нагревается выше критической температуры и затем охлаждается со скоростью равной или выше критической, необходимой для получения неравновесной структуры — мартенсита закалки. Эта операция термической обработки является весьма распространенной и наиболее ответственной. В связи с этим необходимо уделить особое внимание правильному выбору основных параметров технологии закалки.

Выбор температуры закалки производится в зависимости от температуры критических точек. При этом доэвтектоидные стали нагреваются выше точки Ас3 на 30...40 °С. Нагрев этих сталей выше точки Ас1, но ниже Ас3 недопустим, ибо при последующем охлаждении с критической скоростью образуется смесь структур мартенсита закалки и феррита. Из-за низкой твердости феррита (80 НВ) твердость стали после закалки будет существенно понижена. Для заэвтектоидных сталей является оптимальной температура нагрева выше точки Ас1 на 30...40 °С. После охлаждения с критической скоростью образуется структура мартенсита закалки и вторичного цементита. При таком сочетании структурных составляющих обеспечивается максимальная твердость стали после закалки, так как твердость цементита (750 НВ) даже выше, чем твердость мартенсита высокоуглеродистой стали (700 НВ). Необходимо учитывать, что при нагреве выше Aс1 заэвтектоидных сталей (при неполной закалке) оптимальные результаты будут получены только в том случае, если выделения вторичного цементита имеют зернистую (сфероидальную) форму. Выделения цементита в виде сетки по границам зерен недопустимы, так как заэвтектоидная сталь после закалки в этом случае будет хрупкой. Поэтому заэвтектоидные стали для получения качественной исходной структуры перед закалкой обязательно подвергаются сфероидизирующему отжигу. Твердость

мартенсита закалки зависит от содержания углерода (Рис.1)

Рис. 1 Изменение твердости закаленной стали в зависимости от содержания углерода: а – закалка от температуры нагрева выше Ас3 ; б – твердость мартенсита; в – закалка от температуры нагрева выше Ас1