SKF軸承結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性熱處理
了解熱處理期間滾動(dòng)軸承零件的尺寸和形狀變化對(duì)于后續(xù)的加工和零件功能至關(guān)重要。 具有體心立方結(jié)構(gòu)的高碳低合金鋼,在此臨界溫度下加熱到約727°C時(shí),材料發(fā)生相變而變?yōu)槊嫘牧⒎浇Y(jié)構(gòu)。由于熱膨脹,尺寸迅速增加。
如果將材料加熱到奧氏體范圍內(nèi)的較高溫度,則2為奧氏體,導(dǎo)致零件收縮。 奧氏體的質(zhì)量體積小于鐵的質(zhì)量體積。材料收縮直至達(dá)到馬氏體轉(zhuǎn)變溫度。
冷卻至室溫后,由于熱膨脹,體積繼續(xù)增加。相反,在快速冷卻過(guò)程中,在加熱過(guò)程中,零件繼續(xù)收縮,形成了以人體為中心的馬氏體立方結(jié)構(gòu)。
相變發(fā)生在非常涼爽的低溫下。 產(chǎn)生的體積增加使材料受力。 實(shí)際上,不可能完全轉(zhuǎn)變成未回火的馬氏體體心立方結(jié)構(gòu)。當(dāng)對(duì)大量零件進(jìn)行熱處理時(shí),由于奧氏體以面心為中心的立方結(jié)構(gòu),因此會(huì)在徽記結(jié)構(gòu)中殘留一定量的奧氏體。該量取決于由于淬滅的程度。
零件還必須經(jīng)過(guò)熱穩(wěn)定處理,以減少殘余應(yīng)力并達(dá)到所需的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。軸承鋼的尺寸變化主要與馬氏體析出和淬火過(guò)程中細(xì)碳化物的體積變化以及殘余奧氏體的分解或相變有關(guān)。
由于溫度或應(yīng)力等外部因素的影響,軸承運(yùn)行期間還會(huì)發(fā)生尺寸變化,因此制造商必須選擇適當(dāng)?shù)臒崽幚硪源_保所需的尺寸穩(wěn)定性。
高碳鉻鋼通常在6-260°C的溫度范圍內(nèi)回火。在此溫度范圍內(nèi),細(xì)小的碳化物會(huì)析出,馬氏體主要是體心立方結(jié)構(gòu),體積略有減少。在205?288°C的溫度范圍內(nèi)進(jìn)行回火會(huì)導(dǎo)致與時(shí)間和溫度有關(guān)的殘余奧氏體分解成貝氏體并增加體積。殘余奧氏體的分解與時(shí)間和溫度有關(guān)。
低于260℃的回火過(guò)程可以避免降低高溫回火的硬度。高速鋼的退火組織具有最佳的可加工性。它包含大量的硬質(zhì)金屬碳化物,例如鎢,鉬,釩或鉻的碳化物,它們埋在軟的鐵氧體基質(zhì)中。與高碳鉻鋼不同,為了溶解所需量的這些硬質(zhì)碳化物顆粒,熱處理溫度必須比臨界溫度高很多。通過(guò)將鋼從奧氏體化溫度快速冷卻到馬氏體轉(zhuǎn)變溫度范圍,可以避免碳化物的析出。
進(jìn)一步冷卻至室溫后,結(jié)構(gòu)通常包含20‰?30體積的殘余奧氏體。
當(dāng)加熱到回火高碳鉻鋼所需的溫度時(shí),只會(huì)發(fā)生輕微的馬氏體回火。二次硬化發(fā)生在427至593°C之間,即,奧氏體結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,然后在隨后冷卻至馬氏體轉(zhuǎn)變溫度范圍時(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體。為了使奧氏體完全轉(zhuǎn)變成馬氏體并析出極細(xì)的合金碳化物,必須在這些高溫區(qū)域進(jìn)行多次回火,這是造成二次硬化現(xiàn)象的原因,這會(huì)使高速鋼熱起來(lái)。
一次強(qiáng)化為了在冷卻過(guò)程中將奧氏體完全轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,在后或回火周期之間間歇使用了冷處理。但是,由于冷處理在淬火部位產(chǎn)生較高的內(nèi)部應(yīng)力,因此通常建議在回火后進(jìn)行冷處理。
耐腐蝕鋼,例如AISI44C和BC42AMS5749,通常在從奧氏體化溫度快速冷卻后立即冷卻。根據(jù)零件的硬度要求,AISI440C鋼還會(huì)在大約149°C或316°C的溫度下進(jìn)行多次回火。
由于BG42鋼的合金成分,其熱處理工藝與高速鋼的標(biāo)準(zhǔn)工藝相同,即在524°C的溫度下進(jìn)行多次回火并進(jìn)行冷處理。
滲碳鋼表面微觀結(jié)構(gòu)中殘留的奧氏體相對(duì)較軟,可以承受一定程度的由夾雜物,加工損傷和表面粗糙度引起的應(yīng)力集中。 在135?196℃的溫度范圍內(nèi)對(duì)SKF軸承零件進(jìn)行回火可以確保良好的表面性能,而鐵芯在正常的軸承工作溫度下也很穩(wěn)定。