合金结构钢(structural alloy steel)是指用作
机械零件和各种工程构件并含有一种或数种一定量的
合金元素的钢。
简介
合金元素作用
有三个方面:
①增大钢的
淬透性。淬透性是指钢淬火时,从表层起淬成
马氏体层的深度,是取得良好综合性能的主要参数。除Co外,几乎所有合金元素如 Mn、Mo、Cr、Ni、Si和C、N、B等都能提高钢的淬透性,其中 Mn、Mo、Cr、B的作用,其次是Ni、Si、Cu。而强碳化物形成元素如 V、Ti、Nb等,只有溶于
奥氏体中时才能增大钢的淬透性。
②影响钢的回火过程。由于合金元素在回火时能阻碍钢中各种原子的扩散,因而在同样温度下和
碳素钢相比,一般均起到延迟马氏体的分解和
碳化物的聚集长大作用,从而提高钢的
回火稳定性,即提高钢的抗回火软化能力,V、W、Ti、Cr、Mo、Si的作用比较显著,Al、Mn、Ni的作用不明显。含有较高含量的
碳化物形成元素如V、W、Mo等的钢,在500~600℃回火时,析出细小弥散的特殊碳化物质点如V
4C3、Mo
2C、W
2C等,代替部分较粗大的
合金渗碳体,使钢的强度不再下降反而升高,即出现
二次硬化。Mo对钢的
回火脆性有阻止或减弱的作用。
③影响钢的强化和韧化。Ni以
固溶强化方式强化
铁素体;Mo、V、Nb等碳化物形成元素,既以弥散硬化方式又以固溶强化方式提高钢的
屈服强度;碳的强化作用最显著。此外,加入这些合金元素,一般都细化
奥氏体晶粒,增加
晶界的强化作用。影响钢的韧性因素比较复杂,Ni改善钢的韧性;Mn易使奥氏体晶粒
粗化,对回火脆性敏感;降低P、S含量,提高钢的纯净度,对改善钢的韧性有重要作用
[2] 。
分类
②表面硬化结构钢 用以制造表层坚硬耐磨而心部柔韧的零部件,如齿轮、轴等。为使零件心部韧性高,钢中含碳量应低,一般在0.12~0.25%,同时还有适量的合金元素,以保证适宜的
淬透性。氮化钢还需加入易形成氮化物的合金元素(如Al、Cr、Mo等)。
渗碳或
碳氮共渗钢,经850~950℃渗碳或碳氮共渗后,淬火并在低温回火(约200℃)状态下使用。氮化钢经
氮化处理(480~580℃),直接使用,不再经淬火与
回火处理。
生产工艺
根据
钢种和钢的质量要求,合金结构钢的冶炼,可采用氧气顶吹
转炉、
平炉、
电弧炉;或再加
电渣重熔、
真空除气。
铸锭可采用
连铸或模铸。钢锭应缓慢冷却或热送锻造、轧制。钢锭加热时,应力求温度均匀并有足够的保温时间,以改善
偏析缺陷和避免锻、轧时变形不均匀;锻、轧后的钢材,尺寸小的、特别是含碳0.2%左右的渗碳钢,在600℃以上时应快速冷却,以免加重
带状组织;截面较大的
锻件,应采取措施消除
内应力和白点。
调质钢应尽可能淬火成
马氏体组织,然后
回火成
索氏体组织;渗碳钢在
渗碳过程中,渗层浓度梯度不宜过大,以免在渗层
晶界上出现连续
网状碳化物;氮化钢必需先经热处理得到所需的性能,再经最后精加工才能进行氮化。
氮化处理后除将脆薄的“白层”研磨除去外,不再加工
[1] 。
结构钢
结构钢是指符合特定强度和可成形性等级的钢。可成形性以抗拉试验中断后伸长率表示。结构钢一般用于承载等用途,在这些用途中钢的强度是一个重要设计标准。
合金钢
合金钢 alloy steel 钢里除铁、碳外,加入其他的合金元素,就叫合金钢。 在
普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的
铁碳合金。根据添加元素的不同,并采取适当的加工工艺,可获得高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温、无磁性等特殊性能 。