⑴ 什麼叫做時效處理
時效處理,指金屬或合金工件(如低碳鋼等)經固溶處理,從高溫淬火或經過一定程度的冷加工變形後,在較高的溫度或室溫放置保持其形狀、尺寸,性能隨時間而變化備爛的熱處理工藝。
時效處理目的是為了消除精密量具或模具、零件在長期使用中尺寸、形狀發生變化,常在低溫回火後(低溫回火溫度150-250℃)精加工前,把工件重新加熱到100-150℃,保持5-20小時,為穩定精密製件質量的處理。對在低溫或動載荷條件下的鋼材構件進行時效處理,以消除殘余應力,穩定鋼材組織和尺寸,尤為重要。
拓展資料:
在時效處理前進行固溶備轎處理時,加仿滾漏熱溫度必須嚴格控制,以便使溶質原子能最大限度地固溶到固溶體中,同時又不致使合金發生熔化。許多鋁合金固溶處理加熱溫度容許的偏差只有5℃左右。
進行人工時效處理,必須嚴格控制加熱溫度和保溫時間,才能得到比較理想的強化效果。生產中有時採用分段時效,即先在室溫或比室溫稍高的溫度下保溫一段時間,然後在更高的溫度下再保溫一段時間。
⑵ 什麼是鋼材的冷加工和時效處理
冷加工是指在低於再結晶溫度下使金屬產生塑性變形的加工工藝,如冷軋、冷拔、冷鍛、沖壓、冷擠壓等。冷加工變形抗力大,在使金屬成形的同時,可以利用加工硬化提高工件的硬度和強度。[1]
時效處理是指金屬或合金工件(如低碳鋼等)經固溶處理,從高溫淬火或經過一定程度的冷加工變形後,在較高的溫度放置或室溫保持其性能,形狀,尺寸隨時間而變化的熱處理工藝。[2]
參考資料:
[1]http://ke..com/link?url=HPvk-oh0__qH_-R6ItwCrO7
[2]http://ke..com/link?url=Cf7ZmMQMY-TdoqP2FSls50VBk1W3-ham48GkAlYall3P0Pqu_gKnPURs3U51VfDiFxWA0dC-R4KnfLEk3VUQia
⑶ 什麼是鋼材的時效硬化
時效硬化就是鋼抄材在熱處襲理後的放置過程中內部組織發生變化,通常是第二相的析出導致的鋼材在放置後比放置前變硬的現象,通常有室溫時效和人工時效兩種,兩者的區別是時效溫度的不同。
時效處理的定義:
指金屬或合金工件(如低碳鋼等)經固溶處理,從高溫淬火或經過一定程度的冷加工變形後,在較高的溫度或室溫放置保持其性能,形狀,尺寸隨時間而變化的熱處理工藝。一般地講,經過時效,硬度和強度有所增加,塑性韌性和內應力則有所降低。
⑷ 什麼是時效處理
時效處理,指金屬或合金工件(如低碳鋼等)經固溶處理,從高溫淬火或經過一定程度的冷加工變形後,在較高的溫度或室溫放置保持其形狀、尺寸,性能隨時間而變化的熱處理工藝。一般地講,經過時效,硬度和強度有所增加,塑性韌性和內應力則有所降低。含碳較高的鋼,淬火後立即獲得很高的硬度,但其塑性變得很低。而鋁合金淬火後,強度或硬度並不立即達到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。經相當長時間(例如4~6晝夜)的室溫放置後,這種淬火合金的強度與硬度顯著提高,而塑性則有所下降。這種淬火合金的強度和硬度隨時間而發生顯著變化的現象,叫做時效。室溫下進行的時效叫自然時效,在一定溫度下進行的時效叫人工時效。時效處理是把材料有意識地在室溫或較高溫度存放較長時間,使之產生時效工藝。
為了消除精密量具或模具、零件在長期使用中尺寸、形狀發生變化,常在低溫回火後(低溫回火溫度150-250℃)精加工前,把工件重新加熱到100-150℃,保持5-20小時,這種為穩定精密製件質量的處理,稱為時效。對在低溫或動載荷條件下的鋼材構件進行時效處理,以消除殘余應力,穩定鋼材組織和尺寸,尤為重要。
時效處理:指合金工件經固溶處理,冷塑性變形或鑄造,鍛造後,在較高的溫度或室溫放置,其性能、形狀、尺寸隨時間而變化的熱處理工藝。若採用將工件加熱到較高溫度,並較短時間進行時效處理的時效處理工藝,稱為人工時效處理。若將工件放置在室溫或自然條件下長時間存放而發生的時效現象,稱為自然時效處理。第三種方式是振動時效,從80年代初起逐步進入使用階段,振動時效處理在不加熱也不像自然時效那樣費時的情況下,給工件施加一定頻率的振動使其內應力得以釋放,從而達到時效的目的。時效處理的目的,消除工件的內應力,穩定組織和尺寸,改善機械性能等。
在機械生產中,為了穩定鑄件尺寸,常將鑄件在室溫下長期放置,然後才進行切削加工。這種措施也被稱為時效。但這種時效不屬於金屬熱處理工藝。
⑸ 什麼叫鋼材的時效處理
為了消除精密量具或模具、零件在長期使用中尺寸、形狀發生變化,常在低溫回火後(低溫回火溫度150-250℃)精加工前,把工件重新加熱到100-150℃,保持5-20小時,這種為穩定精密製件質量的處理,稱為時效。對在低溫或動載荷條件下的鋼材構件進行時效處理,以消除殘余應力,穩定鋼材組織和尺寸,尤為重要。
時效處理:指合金工件經固溶處理,冷塑性變形或鑄造,鍛造後,在較高的溫度放置或室溫保持其性能,形狀,尺寸隨時間而變化的熱處理工藝。若採用將工件加熱到較高溫度,並較短時間進行時效處理的時效處理工藝,稱為人工時效處理,若將工件放置在室溫或自然條件下長時間存放而發生的時效現象,稱為自然時效處理。時效處理的目的,消除工件的內應力,穩定組織和尺寸,改善機械性能等。
在機械生產中,為了穩定鑄件尺寸,常將鑄件在室溫下長期放置,然後才進行切削加工。這種措施也被稱為時效。但這種時效不屬於金屬熱處理工藝。
20世紀初葉,德國工程師A.維爾姆研究硬鋁時發現,這種合金淬火後硬度不高,但在室溫下放置一段時間後,硬度便顯著上升,這種現象後來被稱為沉澱硬化。這一發現在工程界引起了極大興趣。隨後人們相繼發現了一些可以採用時效處理進行強化的鋁合金、銅合金和鐵基合金,開創了一條與一般鋼鐵淬火強化有本質差異的新的強化途徑——時效強化。
絕大多數進行時效強化的合金,原始組織都是由一種固溶體和某些金屬化合物所組成。固溶體的溶解度隨溫度的上升而增大。在時效處理前進行淬火,就是為了在加熱時使盡量多的溶質溶入固溶體,隨後在快速冷卻中溶解度雖然下降,但過剩的溶質來不及從固溶體中分析出來,而形成過飽和固溶體。為達到這一目的而進行的淬火常稱為固溶熱處理。
經過長期反復研究證實,時效強化的實質是從過飽和固溶體中析出許多非常細小的沉澱物顆粒(一般是金屬化合物,也可能是過飽和固溶體中的溶質原子在許多微小地區聚集),形成一些體積很小的溶質原子富集區。
在時效處理前進行固溶處理時,加熱溫度必須嚴格控制,以便使溶質原子能最大限度地固溶到固溶體中,同時又不致使合金發生熔化。許多鋁合金固溶處理加熱溫度容許的偏差只有5℃左右。進行人工時效處理,必須嚴格控制加熱溫度和保溫時間,才能得到比較理想的強化效果。生產中有時採用分段時效,即先在室溫或比室溫稍高的溫度下保溫一段時間,然後在更高的溫度下再保溫一段時間。這樣作有時會得到較好的效果。
馬氏體時效鋼淬火時會發生組織轉變,形成馬氏體。馬氏體就是一種過飽和固溶體。這種鋼也可採用時效處理進行強化。
低碳鋼冷態塑性變形後在室溫下長期放置,強度提高,塑性降低,這種現象稱為機械時效。
⑹ 請問什麼叫鋼的時效性
時效硬化,就是隨著時間的變化鋼材內部組織會發生變化,就像饅頭剛拿出來很軟,當你在常溫下方幾天的後就會變硬.這個就叫時效
⑺ 什麼叫鋼材的時效處理
1、時效處理:指金屬或合金工件(如低碳鋼等)經固溶處理,從
高溫
淬火或經過一定程度的冷加工變形後,在較高的溫度或
室溫
放置保持其性能,形狀,
尺寸
隨時間而變化的熱處理
工藝
。一般地講,經過時效,
硬度
和
強度
有所增加,
塑性
韌性
和
內應力
則有所降低。
含碳較高的鋼,淬火後立即獲得很高的硬度,但其塑性變得很低。這種淬火合金的強度和硬度隨時間而發生顯著變化的現象,叫做時效。
2、室溫下進行的時效叫
自然時效
,在一定溫度下進行的時效叫人工時效。
時效處理是把材料有意識地在室溫或較高溫度存放較長時間,使之產生時效工藝。
3、時效強化的實質是從
過飽和固溶體
中析出許多非常細小的沉澱物顆粒(一般是
金屬化合物
,也可能是過飽和固溶體中的溶質原子在許多微小
地區
聚集),形成一些
體積
很小的溶質原子富集區。
4、在時效處理前進行固溶處理時,加熱溫度必須嚴格控制,以便使溶質原子能最大限度地固溶到固溶體中,同時又不致使合金發生熔化。許多
鋁合金
固溶處理加熱溫度容許的
偏差
只有5℃左右。進行人工時效處理,必須嚴格控制加熱溫度和
保溫時間
,才能得到比較理想的強化效果。生產中有時採用分段時效,即先在室溫或比室溫稍高的溫度下保溫一段時間,然後在更高的溫度下再保溫一段時間。這樣作有時會得到較好的效果。
5、馬氏體時效鋼淬火時會發生
組織
轉變,形成馬氏體。馬氏體就是一種過飽和固溶體。這種鋼也可採用時效處理進行強化。
6、低碳鋼冷態
塑性變形
後在室溫下長期放置,強度提高,塑性降低,這種現象稱為
機械
時效。
⑻ 何謂鋼材的冷加工強化及時效處理
具體如下:
1、在常溫下,對鋼材進行冷拉、冷拔或冷軋等機械加工,使之產生一定的塑性版變形,強度明顯提權高,塑性和韌性有所降低,這個過程稱為鋼材的冷加工強化。
2、冷加工強化的目的:是提高鋼材的強度和節約鋼材。
3、鋼筋冷拉:是指常溫下將鋼筋張拉至應力超過屈服應力、但遠小於抗拉強度時再卸荷的加工方法。
4、冷拔:是將φ6~φ8mm的光圓鋼筋進行強力拉拔,使其通過截面小於鋼筋截面積的拔絲模孔,徑向擠壓縮小而縱向伸長。
5、冷軋:是將圓鋼在軋鋼機上軋成斷面按一定規律變化的鋼筋,可提高其強度以及與混凝土間的握裹力。
6、鋼材經冷加工後,隨著時間的延長,鋼筋強度進一步提高,這個過程稱為時效處理。時效處理包括自然時效和人工時效。
⑼ 鋼材時效名詞解釋
鋼材時效是土木工程材料專業術語定義:在塑性變形時或變形後,固溶狀態的間隙溶質(C、N)與位錯交互作用,釘扎位錯阻止變形,導致強度提高,韌性下降的力學冶金現象。