Отжиг 1-го рода
Отжиг 1-го рода — это вид термической обработки, при котором приближение металлов и сплавов к равновесному состоянию не обусловлено протеканием диффузионных фазовых превращений. Он протекает без фазовой перекристаллизации и сопровождается нагревом до температуры ниже температуры фазового превращения[1][2].
Отжиг 1-го рода в зависимости от исходного состояния стали и температуры его выполнения может включать процессы гомогенизации, рекристаллизации и снятия остаточных напряжений. Этот вид обработки в зависимости от температурных условий его выполнения уменьшает в определённой степени химическую или физическую неоднородность, созданную предшествующими обработками[3].
Виды отжига 1-го рода
К отжигу 1-го рода относят[4]:
- гомогенизирующий отжиг (диффузионный отжиг) — нагрев при высокой температуре (например, более 0,7 Тпл для стали) с длительной выдержкой (продолжительность отжига может достигать 200 часов в зависимости от массы слитка) в целях обеспечения интенсивного протекания диффузионных процессов, способствующих устранению химической и структурной неоднородностей, или полного снятия дендритной ликвации в слитках;
- рекристаллизационный отжиг — нагрев выше порога рекристаллизации (0,4 Тпл) с последующим медленным охлаждением для снятия наклёпа при пластичной деформации полуфабрикатов (лист, лента, сортовая заготовка);
- дорекристаллизационный отжиг — термическая обработка деформированного металла и сплава, при которой главным процессом является возврат (такой отжиг бывает смягчающим или упрочняющим)[5];
- отжиг для снятия остаточных напряжений — нагрев до температуры полной или частичной релаксации зональных остаточных напряжений (для легированной стали обычно при 550—650 °C), возникших при литьё, обработке давлением и других технологических процессах[3][4].
Применение отжига 1-го рода
Отжиг 1-го рода применяется для приведения металла в более равновесное структурное состояние после предшествующей обработки (холодная деформация, дендритная ликвация или неоднородность состава зерна металла при кристаллизации, неравномерность приложения нагрузки к деформируемому телу и др.): снимается наклёп, понижается твёрдость, возрастают пластичность и ударная вязкость, снимаются внутренние напряжения (в связи с процессами отдыха и рекристаллизации)[2].
Примечания
Литература
- Блантер М. С., Кершенбаум В. Я., Мухин Г. Г., Новиков В. Ю., Прусаков Б. А., Пучков Ю. А. Металлы. Строение. Свойства. Обработка (многоязычный толковый словарь) / Под научной редакцией В. Я. Кершенбаума и Б. А. Прусакова. — Москва: Наука и техника, 1999. — С. 58. — 712 с. — ISBN 5-900359-31-X.
- Афонин В. К., Ермаков Б. С., Лебедев Е. Л., Пряхин Е. И., Самойлов Н. С., Солнцев Ю. П., Шипша В. Г. Металлы и сплавы. Справочник. — СПб.: НПО «Профессионал», НПО «Мир и семья», 2003. — 1090 с.
- Теплухин Г. Н., Гропянов А. В. Металловедение и термическая обработка. — СПб.: СПбГТУ РП, 2011. — С. 57. — 172 с.
- Чертовских Е. О., Габец А. В., Габец Д. А., Марков А. М., Околович Г. А., Комаров П. Н. Получение структуры бейнита регулируемой термической обработкой стали 20ГФЛ. // Обработка металлов: технология, оборудование, инструменты. 2016. № 2 (71). С. 70—79.
- Ширяев А. А., Ночовная Н. А. Современные тенденции в области технологий термической и термомеханической обработки псевдо-β-сплавов. // Труды ВИАМ. 2023. № 8 (126). С. 35-51.
Дополнительно по теме
| Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». |