钢的临界温度参考值
常用钢的临界温度热加工及热处理工艺参数
常用钢的临界温度热加工及热处理工艺参数首先,临界温度是指材料在该温度下发生相变或发生重要晶体结构变化的温度。
在钢材的热加工和热处理过程中,临界温度起着至关重要的作用。
下面将以常见的碳素钢和合金钢为例,介绍它们的临界温度和热加工及热处理工艺参数。
1.碳素钢的临界温度:碳素钢是指含有较高碳含量的钢材,一般在0.15%到2.11%之间。
碳素钢的临界温度主要包括下列几个参数:1.1.直接下火山口温度:碳素钢加热到这个温度以上,组织将开始发生变形,晶界迁移,且硬度急剧下降。
具体数值根据碳含量和其他元素的影响而变化。
1.2.固溶温度:碳素钢加热到这个温度,固溶体内部的碳原子将溶解到铁中,并发生扩散。
固溶温度也叫做临界温度。
1.3.亚临界温度:碳素钢在这个温度区间内进行加热处理,可使残余应力消失,晶体再结晶,有利于提高材料的塑性和强度。
2.合金钢的临界温度:合金钢是指在碳素钢中加入其他合金元素(如铬、钼、镍等)以改变其性能的钢材。
合金钢的临界温度的参数与碳素钢类似,但因合金元素的加入而发生变化。
2.1.直接下火山口温度:合金钢由于合金元素的加入,可以提高材料的热稳定性,使得直接下火山口温度相对于碳素钢有所提高。
2.2.固溶温度:合金元素的加入会降低固溶温度,使得合金钢在较低温度下就可以发生固溶处理。
2.3.亚临界温度:合金钢的亚临界温度与碳素钢类似,但由于合金元素的不同,其变化规律也有所不同。
除了临界温度,钢材的热加工和热处理还需要考虑其他工艺参数,如加热速度、保温时间等。
加热速度越快,材料的晶粒大小越小,但同时会增加能量消耗和设备要求。
保温时间根据材料的要求和工艺的不同,可以在几分钟到几小时之间。
总结起来,常用钢的临界温度热加工及热处理工艺参数是根据具体材料的组织和性能要求来确定的。
这些参数的选择对于保证材料的质量、性能和使用寿命都是非常重要的。
因此,在钢材的热加工和热处理过程中,需要根据具体情况进行合理的选择和设计,以获得最佳的工艺效果。
钢的临界温度参考值(第7版)
钢的临界温度参考值(第7版)东北特殊钢集团整理2015年3月30日钢的临界温度参考值(第6版)单位:℃牌号Ac1Ac3Ar1Ar3Ms碳素结构钢08732890700854480 10730875680855 15735863685840450 20735855680865 25735840680824380 30732813677796380 35724802680774360 40724790680760340 45725770690720336 50725760690721300 55727774690755290 60727766690743265 65727752696730265 70730737695727240 75725740690727230 80725730690727230 85723737690695220 15Mn73586368584016Mn736850682835410 20Mn735854682835420 25Mn73583068080030Mn734812675796355 35Mn73080068077040Mn726790689768Y40Mn731807280 45Mn72677068976850Mn720760660320 60Mn727765689741280 65Mn726765689741270 70Mn723740680合金结构钢10Mn272083062071020Mn2725840610740400 30Mn2718804627721360 35Mn2713793630710325 40Mn2713766627704320 45Mn2711765626704320 50Mn2710760596680320 08Mn2Si73590530015Mn2SiCrMo725855380 45MnSiV735805642718295 18MnMoNb736850646756370 20MnMo730839685729380 30MnMo71581538MnMo72082045MnMo725790400 30Mn2MoWA720845330 35MnMoWV740390 45MnMoV727791240 18MnMoNb76385064675615MnNi70785820MnNiCu705805390 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6Cr6W3MoVSi875(905)755790250 6W6Mo5Cr4V820730240 7MnSi2750775215 7CrSiMnMoV776834694732211 7Cr4W3Mo2VNb810~830740~760220 7Cr7Mo3V2Si(LD1)876(925)725(816)105 7Cr4W7MoV785184 8Cr2MnMoWVS7708206607108Cr3785830750770370 8CrV740*761*700215 9Mn2710(760)6259Mn2V(O2)736(765)652(690)180 9SiCr770(870)730160 9Cr2730(860)700270 9Cr2Mo755(850)190 9CrWMn750(900)710230 MnSi760(865)708245 MnCrWV(O1)750(780)655190 SiMnMo735(770)676(720) SiMnWVNb750(785)130 Cr745(900)700240 V730770700200 Cr06730(950)700(740)CrMn740(980)700245 CrMnSi730(930)700Cr2745(900)700240 Cr2Mn2SiWMoV770740640(605)190 Cr4W2MoV795(900)760142 Cr5MolV(A2)785(835)705(750)180 Cr8Mo2SiV(DC53)845(905)715(800)115 Cr12(SKD1)810(835)755(770)180 Cr12MoV(SKD11)830(855)750(785)230 Cr12Mo1V1(D2)810(875)750(695)190 Cr12Mo810(875)695230 Cr12MoW815255 Cr12V810760180 V730(770)700200 VTi740(760)670(680)250 W(F1)740(820)710W2745(950)720W3CrV770~805710~730CrW760(805)725CrW4760(790)CrW5760(790)700(730)CrWMn(SKD31)750(940)710255高速工具钢9Cr6W3Mo2V2795(820)220 Cr4W2MoV795(900)760142 Cr6WV815(845)625(775)150 Cr8MoWV3Si858907215 Cr12W815(865)715180 9W18Cr4V810(845)135 W18Cr4V(T1)810~860(865)726(753)150~200 W18Cr4VCo5(T4)820(875)130~190 W14Cr4VMnRE795(860)W12Cr4V4Mo835855770225 W12Mo3Cr4V3N830870765175 W12Mo3Cr4V3Co5Si835~860140 W10Cr4V4Co5820170 W10Mo4Cr4V3Al830~860(890)115 W9Cr4V2820(870)740(780)200 W9Mo3Cr4V830(875)195 CW9Mo3Cr4VN810(850)160 W9Mo3Cr4V3840(875)210 W9Mo3Cr4VAl850(890)220 W9Mo3Cr4VCo5810(845)195 W8Mo5Cr4VCo3N820116 W7Mo4Cr4V750(830)145 W6Mo5Cr4V2(M2)835(885)736(781)131 W6Mo5Cr4V2Co5823~852220 W6Mo5Cr4V2Al845(924)120 W6Mo5Cr4V3810~845140 W6Mo5Cr4V5SiNbAl830~860160 W6Mo5Cr4V2Co5836~877739~753220 W4Mo3Cr4VSi815(855)170 W3Mo2Cr4VSi815(865)140 W2Mo9Cr4V(M1)827195 W2Mo9Cr4V2(M7)810~820845~860210 W2Mo9Cr4VCo8(M42)830~855150弹簧钢30W4Cr2VA820840690400 50CrMn740785690300 50CrMnV73578768674529050CrVA752788688746300 67CrVA(TDSiCr)732772*228* 55CrMnVA750787686745275 55SiMnB740780648680240 55Si2Mn775840690300 55Si2MnB770825690745289 55SiMnMoV745815610690290 55SiMnMoVNb730770590685292 55SiMnVB75077567070055CrMnA750775250 55CrSi765*825*290* 60CrSiV(TDSiCrV)763*823*256* 60SiMn730790285 60SiMnMo700760264 60Si2MnA755810700770305 60Si2CrA76578070060Si2CrVA77078071060Si2Mo740790260 60CrMnA735*765*260* 60CrMnBA735*765*260* 60CrMnMoA700805655255 60CrMnSiVA745800270 65MnSiV755802675705255 65Si2MnWA76578070070Si2CrA756800220 70Si3Mn(A)780810700290轴承钢G20CrMo(AISI4118)750825680775380 G20CrNiMo(AISI8620)730830669770395 G20CrNi2Mo(AISI4320)725810630740380 G20Cr2Ni4685775585630305 G55SiMoVA765858687759304 G8Cr15752(824)684780240 GCr6735(860)700192 GCr9740(887)690721205 GCr9SiMn738(775)700724170 GCr15760(900)695707240 GCr15SiMn770(872)708200 GCr15SiMo750(785)695210 GCrSiWV765(810)692200 GMnMoV(RE)743(873)677(698)175 GSiMn(RE)745674150GSiMnV755(780)680(705)100 GSiMnVRE745(785)680(730)125 GSiMnMoV740(800)681(727)115 GSiMnMoVRE742(887)682(702)Cr4Mo4V(M50)726(840)720(778)130Cr14Mo4V(AISI618)875(925)745(800)不锈耐热钢1(12)Cr6Si2Mo8508907657900(06)Cr138009057808203701(12)Cr138208507008203402(20)Cr138208936717433203(30)Cr13800~8409507007422403(30)Cr13Si8302503(32)Cr13Mo8408907507904(40)Cr13800~85010007802706(60)Cr13Mo8259002103(31)Cr17Mo860985175*1Cr10Co6MoVNb7608153601(13)Cr11Ni2W2MoV735~785885~920279~3451Cr12Ni3Mo2V7158153051(14)Cr12Ni2WMoVNb7608102901(15)Cr12WMoV8208906707601(12)Cr13Ni2(414)7322741(14)Cr17Ni2(431)7271432(25)Cr13Ni27067803204(42)Cr9Si28659358058301904(40)Cr10Si2Mo9009708108702808(83)Cr20Si2Ni8409203059(95)Cr18810840740765170102Cr17Mo(9Cr18Mo)81576514511(108)Cr17(440C)815840740765145 (110)Cr14Mo4V875925745800注:1.钢的显微组织转变点A1、A3和A cm是在缓慢加热、缓慢冷却条件下测得的临界点,因同一牌号钢的化学成分不尽相同、加热和冷却速度也有差别,实测临界温度出现波动是正常的。
常用钢的临界温度热加工及热处理工艺参数
常用钢的临界温度热加工及热处理工艺参数常用钢材的临界温度1.低碳钢:低碳钢的临界温度大约在723℃左右。
2.中碳钢:中碳钢的临界温度在723-900℃之间。
3.高碳钢:高碳钢的临界温度超过900℃。
热加工温度范围1.锻造:一般情况下,低碳钢的锻造温度范围为1000-1250℃,中碳钢的锻造温度范围为900-1100℃,高碳钢的锻造温度范围为800-1000℃。
2.滚轧:常见钢材的滚轧温度范围较宽,一般在800-1200℃之间。
3.淬火:淬火温度取决于钢材的合金成分和硬度要求等因素,一般在800-950℃之间。
4.高温热处理:高温热处理的温度范围较大,低碳钢的回火温度可以低至150℃,而高碳钢的回火温度一般在250-600℃之间。
1.淬火:淬火是通过加热钢材至适当的温度后迅速冷却,使其产生马氏体组织,从而提高钢材的硬度和强度。
淬火的工艺参数包括加热温度、保温时间和冷却介质等。
一般来说,加热温度越高,冷却速度越快,得到的马氏体含量越高,钢材的硬度和强度也就越大。
冷却介质通常使用水、盐水、油等,选择冷却介质要根据钢材的合金成分和所需硬度来确定。
2.回火:回火是指在淬火后加热钢材至适当温度后冷却,通过改变钢材的组织结构来调整其硬度和强度。
回火的工艺参数主要包括回火温度、回火时间和冷却速度等。
回火温度一般低于淬火温度,可以根据需要选择不同的回火温度来控制钢材的硬度和韧性。
回火时间越长,回火效果越明显。
冷却速度可以选择自然冷却或控制冷却,根据钢材的要求来确定。
总结常用钢材的临界温度、热加工温度范围和热处理工艺参数对于钢材的制造和使用具有重要作用。
通过合理的控制临界温度和选择适当的热加工温度范围,可以保证钢材的质量和性能。
而热处理工艺参数的选择则可以调节钢材的硬度、韧性和强度等性能,满足特定的使用需求。
因此,了解和掌握常用钢材的临界温度、热加工温度范围和热处理工艺参数是进行钢材生产和应用的基础。
常用钢临界温度、锻造、热处理工艺及硬度参数
退火 临界温度/℃ 牌 号
Ac1 (ACcm) Ar3 Ar1 (ARcm) Mf
热加工温度/℃ 普通退火 等温退火 加
Ms
淬火 冷 加热 却 温度 方 硬度
温度 加热 冷却 方式 /℃
回火
Ac3
始锻
淬 硬度 HBS 温度 /℃ 火 介 质 硬度 HRC
150℃
各种不同温度回火后的硬度值(HRC) 常用回火 温度范围
44~57
38~42
34~37 41~47
1100~
197~ 850~870 空冷
197~ 249
830~ 油 860
53~
38~41
4Cr5MoSiV1 (H13)
860
915
340
1120~ 1150
1050~1100 860~890 炉冷 ≤229 — —
1020~ 空气或 1050 油
56~ 55 58 52 51 51 42 53 45 35 560~580 47~49
200℃ 300℃ 400℃ 500℃ 550℃ 600℃ 650℃
热 温 度 终锻 /℃
硬度 HRCHBS式490~510 730 5CrNiMo 1150 610 640 — 800~850 560~580 710 5CrMnMo 650 — — 1150 800~850 760 220 1050~1100 760~780 炉冷 240 49~510 58 58 57 52 47 41 37 34 30 520~540 780 230 1100~ 740~760 炉冷 241 1050~1100 197~ 760~780 空冷 241 860 197~ 830~ 油 59 53~ 59 58 53 48 43 38 35 31 520~540
常用钢临界温度锻造热处理工艺及硬度参数
常用钢临界温度锻造热处理工艺及硬度参数常用钢是指在工业生产和各种机械制造中广泛应用的钢种,其临界温度、锻造、热处理工艺以及硬度参数对于钢材的加工和使用具有重要的意义。
本文将从这四个方面来阐述常用钢的相关知识。
一、临界温度临界温度指的是钢材在加热过程中发生相变的温度,常用钢的临界温度主要有以下几种:1.A1临界温度:A1临界温度是指钢材在加热时开始发生奥氏体转变的温度,也是受力学性能要求决定的重要温度。
常用钢材的A1临界温度一般在700℃到900℃之间。
2.A3临界温度:A3临界温度是指钢材在加热时完成全部奥氏体转变的温度,进一步提高温度将无法改变组织。
常用钢材的A3临界温度一般在750℃到950℃之间。
3.AC1临界温度:AC1临界温度是指钢材在冷却时开始发生奥氏体相变的温度,也是冷作修正应力的关键温度。
常用钢材的AC1临界温度一般在700℃到800℃之间。
二、锻造工艺锻造是将钢材加热至临界温度后进行塑性变形的一种加工方法。
常用钢的锻造工艺主要包括以下几个环节:1.加热:将钢材加热至适当的锻造温度,一般要求温度应在临界温度以上50℃左右。
2.锻造:通过锻锤、压力机等设备对钢材进行塑性变形,通常分为自由锻造和模锻两种方式。
锻造过程中要控制好温度和变形速度,以确保钢材的物理性能和组织结构。
3.冷却:锻造后的钢材需要经过适当的冷却处理,一般采用空冷或水冷的方式。
冷却过程中应注意控制冷却速度,以防止产生裂纹和变形。
三、热处理工艺热处理是通过加热和冷却控制钢材的组织和性能,使其达到预期的要求。
常用钢的热处理工艺主要包括以下几种:1.回火处理:将淬火后的钢材加热到适当温度,保温一段时间后进行冷却,以缓解应力和提高韧性。
2.淬火处理:将钢材加热到临界温度以上,迅速冷却到室温,使钢材产生马氏体组织,提高硬度和强度。
3.淬火和回火处理:先进行淬火处理,然后再进行回火处理,可以使钢材既达到较高的硬度和强度,又有一定的韧性。
钢的临界温度参考值(第7版)
钢的临界温度参考值(第7版)东北特殊钢集团徐效谦整理钢的临界温度参考值(第6版) 单位:℃注:1.钢的显微组织转变点A1、A3和A cm是在缓慢加热、缓慢冷却条件下测得的临界点,因同一牌号钢的化学成分不尽相同、加热和冷却速度也有差别,实测临界温度出现波动是正常的。
实际生产中,钢的组织转变总有滞后现象,实现组织转变,加热温度要高于临界点,冷却温度要低于临界点。
通常把加热时的临界点表示为Ac1、Ac3和Ac cm,把冷却时的临界点表示为Ar1、Ar3和Ar cm。
另外,用M s和M f表示马氏体开始转变和转变终了温度。
2. *表示计算值,计算采用安德魯斯()公式16A C1=723-%-%+%+%+290As%+% (℃)A C3=910-203%C-%+%+104V%+%+% (℃)M s=539-423C%-%-%-%-% (℃)3.按GB/T20878-2007规定,不锈耐热牌号表示方法变更如下:用牌号前()中的数字代替第1位数字,作为新牌号。
马氏体沉淀硬化不锈钢的临界点参考值(℃)半奥氏沉淀硬化不锈钢的临界点参考值(℃)超马氏体不锈钢的临界点参考值(℃)超临界机组用耐热钢的临界点参考值(℃)参考文献1《钢的过冷奥氏体转变曲线》第一图册,本溪钢铁公司第一炼钢厂、清华大学机械系金属材料教研组合编,1978(内部资料)。
2《合金钢钢种手册》第一册~第五册,冶金工业出版社,1983。
3《钢及热处理曲线手册》国防工业出版社,1986。
4《合金钢热处理手册》[苏] 尔格尔,中国铁道出版社。
5《热处理工作者手册》[美]机械工业出版社。
6《钢的热处理原理》[美]G.克劳斯,冶金工业出版社。
7《结构钢手册》王洪明编,河北科学技术出版社,。
8《微合金非调质钢》董成瑞等编,冶金工业出版社,9《轴承钢》钟顺思等编,冶金工业出版社,,第1版。
10《高速工具钢》邓玉昆等编,冶金工业出版社,11《模具钢》徐进等编,冶金工业出版社,12《中国航空材料手册》,中国标准出版社,,第2版。
钢的临界温度参考值(第7版)
钢的临界温度参考值(第7版)东北特殊钢集团徐效谦整理钢的临界温度参考值(第6版) 单位:℃注:1.钢的显微组织转变点A1、A3和A cm是在缓慢加热、缓慢冷却条件下测得的临界点,因同一牌号钢的化学成分不尽相同、加热和冷却速度也有差别,实测临界温度出现波动是正常的。
实际生产中,钢的组织转变总有滞后现象,实现组织转变,加热温度要高于临界点,冷却温度要低于临界点。
通常把加热时的临界点表示为Ac1、Ac3和Ac cm,把冷却时的临界点表示为Ar1、Ar3和Ar cm。
另外,用M s和M f表示马氏体开始转变和转变终了温度。
2. *表示计算值,计算采用安德魯斯()公式16A C1=723-%-%+%+%+290As%+% (℃)A C3=910-203%C-%+%+104V%+%+% (℃)M s=539-423C%-%-%-%-% (℃)3.按GB/T20878-2007规定,不锈耐热牌号表示方法变更如下:用牌号前()中的数字代替第1位数字,作为新牌号。
马氏体沉淀硬化不锈钢的临界点参考值(℃)半奥氏沉淀硬化不锈钢的临界点参考值(℃)超马氏体不锈钢的临界点参考值(℃)超临界机组用耐热钢的临界点参考值(℃)参考文献1《钢的过冷奥氏体转变曲线》第一图册,本溪钢铁公司第一炼钢厂、清华大学机械系金属材料教研组合编,1978(内部资料)。
2《合金钢钢种手册》第一册~第五册,冶金工业出版社,1983。
3《钢及热处理曲线手册》国防工业出版社,1986。
4《合金钢热处理手册》[苏] 尔格尔,中国铁道出版社。
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6《钢的热处理原理》[美]G.克劳斯,冶金工业出版社。
7《结构钢手册》王洪明编,河北科学技术出版社,。
8《微合金非调质钢》董成瑞等编,冶金工业出版社,9《轴承钢》钟顺思等编,冶金工业出版社,,第1版。
10《高速工具钢》邓玉昆等编,冶金工业出版社,11《模具钢》徐进等编,冶金工业出版社,12《中国航空材料手册》,中国标准出版社,,第2版。
钢的临界温度参考值(第7版)
钢的临界温度参考值(第7版)钢的临界温度参考值(第7版)东北特殊钢集团整理2015年3⽉30⽇钢的临界温度参考值(第6版)单位:℃牌号Ac1Ac3Ar1Ar3Ms碳素结构钢08732890700854480 10730875680855 15735863685840450 20735855680865 25735840680824380 30732813677796380 35724802680774360 40724790680760340 45725770690720336 50725760690721300 55727774690755290 60727766690743265 65727752696730265 70730737695727240 75725740690727230 80725730690727230 85723737690695220 15Mn73586368584016Mn736850682835410 20Mn735854682835420 25Mn73583068080030Mn734812675796355 35Mn73080068077040Mn726790689768Y40Mn731807280 45Mn72677068976850Mn720760660320 60Mn727765689741280 65Mn726765689741270 70Mn723740680合⾦结构钢10Mn272083062071020Mn2725840610740400 30Mn2718804627721360 35Mn2713793630710325 40Mn271376662770432045Mn2711765626704320 50Mn2710760596680320 08Mn2Si73590530015Mn2SiCrMo725855380 45MnSiV735805642718295 18MnMoNb736850646756370 20MnMo73083968572938030MnMo71581538MnMo72082045MnMo725790400 30Mn2MoWA720845330 35MnMoWV740390 45MnMoV727791240 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7MnSi27507752157CrSiMnMoV776834694732211 7Cr4W3Mo2VNb810~830740~760220 7Cr7Mo3V2Si(LD1)876(925)725(816)1057Cr4W7MoV785184 8Cr2MnMoWVS7708206607108Cr3785830750770370 8CrV740*761*700215 9Mn2710(760)6259Mn2V(O2)736(765)652(690)180 9SiCr770(870)730160 9Cr2730(860)700270 9Cr2Mo755(850)1909CrWMn750(900)710230 MnSi760(865)708245 MnCrWV(O1)750(780)655190 SiMnMo735(770)676(720) SiMnWVNb750(785)130 Cr745(900)700240 V730770700200 Cr06730(950)700(740)CrMn740(980)700245 CrMnSi730(930)700Cr2745(900)700240 Cr2Mn2SiWMoV770740640(605)190 Cr4W2MoV795(900)760142 Cr5MolV(A2)785(835)705(750)180 Cr8Mo2SiV(DC53)845(905)715(800)115 Cr12(SKD1)810(835)755(770)180 Cr12MoV(SKD11)830(855)750(785)230Cr12Mo1V1(D2)810(875)750(695)190 Cr12Mo810(875)695230 Cr12MoW815255 Cr12V810760180 V730(770)700200 VTi740(760)670(680)250 W(F1)740(820)710W2745(950)720W3CrV770~805710~730CrW760(805)725CrW4760(790)CrW5760(790)700(730)CrWMn(SKD31)750(940)710255⾼速⼯具钢9Cr6W3Mo2V2795(820)220 Cr4W2MoV795(900)760142 Cr6WV815(845)625(775)150 Cr8MoWV3Si858907215Cr12W815(865)715180 9W18Cr4V810(845)135 W18Cr4V(T1)810~860(865)726(753)150~200W18Cr4VCo5(T4)820(875)130~190 W14Cr4VMnRE795(860)W12Cr4V4Mo835855770225 W12Mo3Cr4V3N830870765175 W12Mo3Cr4V3Co5Si835~860140 W10Cr4V4Co5820170 W10Mo4Cr4V3Al830~860(890)115 W9Cr4V2820(870)740(780)200 W9Mo3Cr4V830(875)195CW9Mo3Cr4VN810(850)160 W9Mo3Cr4V3840(875)210 W9Mo3Cr4VAl850(890)220W9Mo3Cr4VCo5810(845)195 W8Mo5Cr4VCo3N820116 W7Mo4Cr4V750(830)145W6Mo5Cr4V2(M2)835(885)736(781)131 W6Mo5Cr4V2Co5823~852220 W6Mo5Cr4V2Al845(924)120W6Mo5Cr4V3810~845140 W6Mo5Cr4V5SiNbAl830~860160 W6Mo5Cr4V2Co5836~877739~753220W4Mo3Cr4VSi815(855)170 W3Mo2Cr4VSi815(865)140 W2Mo9Cr4V(M1)827195 W2Mo9Cr4V2(M7)810~820845~860210 W2Mo9Cr4VCo8(M42)830~855150弹簧钢30W4Cr2VA820840690400 50CrMn740785690300 50CrMnV73578768674529050CrVA752788688746300 67CrVA(TDSiCr)732772*228* 55CrMnVA750787686745275 55SiMnB74078064868024055Si2Mn775840690300 55Si2MnB770825690745289 55SiMnMoV745815610690290 55SiMnMoVNb730770590685292 55SiMnVB75077567070055CrMnA750775250 55CrSi765*825*290* 60CrSiV(TDSiCrV)763*823*256* 60SiMn730790285 60SiMnMo70076026460Si2MnA755810700770305 60Si2CrA76578070060Si2CrVA77078071060Si2Mo740790260 60CrMnA735*765*260* 60CrMnBA735*765*260* 60CrMnMoA700805655255 60CrMnSiVA745800270 65MnSiV755802675705255 65Si2MnWA76578070070Si2CrA756800220 70Si3Mn(A)780810700290轴承钢G20CrMo(AISI4118)750825680775380 G20CrNiMo(AISI8620)730830669770395G20CrNi2Mo(AISI4320)725810630740380 G20Cr2Ni4685775585630305 G55SiMoVA765858687759304G8Cr15752(824)684780240 GCr6735(860)700192 GCr9740(887)690721205 GCr9SiMn738(775)700724170GCr15760(900)695707240 GCr15SiMn770(872)708200 GCr15SiMo750(785)695210 GCrSiWV765(810)692200 GMnMoV(RE)743(873)677(698)175 GSiMn(RE)745674150GSiMnV755(780)680(705)100 GSiMnVRE745(785)680(730)125 GSiMnMoV740(800)681(727)115GSiMnMoVRE742(887)682(702)Cr4Mo4V(M50)726(840)720(778)130Cr14Mo4V(AISI618)875(925)745(800)不锈耐热钢1(12)Cr6Si2Mo8508907657900(06)Cr138009057808203701(12)Cr138208507008203402(20)Cr138208936717433203(30)Cr13800~8409507007422403(30)Cr13Si8302503(32)Cr13Mo8408907507904(40)Cr13800~85010007802706(60)Cr13Mo8259002103(31)Cr17Mo860985175*1Cr10Co6MoVNb7608153601(13)Cr11Ni2W2MoV735~785885~920279~3451Cr12Ni3Mo2V7158153051(14)Cr12Ni2WMoVNb7608102901(15)Cr12WMoV8208906707601(12)Cr13Ni2(414)7322741(14)Cr17Ni2(431)7271432(25)Cr13Ni27067803204(42)Cr9Si28659358058301904(40)Cr10Si2Mo9009708108702808(83)Cr20Si2Ni8409203059(95)Cr18810840740765170102Cr17Mo(9Cr18Mo)81576514511(108)Cr17(440C)815840740765145 (110)Cr14Mo4V875925745800注:1.钢的显微组织转变点A1、A3和A cm是在缓慢加热、缓慢冷却条件下测得的临界点,因同⼀牌号钢的化学成分不尽相同、加热和冷却速度也有差别,实测临界温度出现波动是正常的。
钢的临界温度参考值(第7版)之欧阳家百创编
钢的临界温度参考值欧阳家百(2021.03.07)(第7版)东北特殊钢集团徐效谦整理钢的临界温度参考值(第6版) 单位:℃注:1.钢的显微组织转变点A1、A3和A cm是在缓慢加热、缓慢冷却条件下测得的临界点,因同一牌号钢的化学成分不尽相同、加热和冷却速度也有差别,实测临界温度出现波动是正常的。
实际生产中,钢的组织转变总有滞后现象,实现组织转变,加热温度要高于临界点,冷却温度要低于临界点。
通常把加热时的临界点表示为Ac1、Ac3和Ac cm,把冷却时的临界点表示为Ar1、Ar3和Ar cm。
另外,用M s和M f表示马氏体开始转变和转变终了温度。
2. *表示计算值,计算采用安德魯斯(K.W.Andrews)公式16A C1=723-10.7Mn%-16.9Ni%+29.1Si%+16.9Cr%+290As%+6.38W% (℃)A C3=910-203%C-15.2Ni%+44.7Si%+104V%+31.5Mo%+13.1W% (℃)M s=539-423C%-30.4Mn%-17.7Ni%-12.1Cr%-7.5Mo% (℃)3.按GB/T20878-2007规定,不锈耐热牌号表示方法变更如下:用牌号前()中的数字代替第1位数字,作为新牌号。
马氏体沉淀硬化不锈钢的临界点参考值(℃)半奥氏沉淀硬化不锈钢的临界点参考值(℃)超马氏体不锈钢的临界点参考值(℃)超临界机组用耐热钢的临界点参考值(℃)参考文献1《钢的过冷奥氏体转变曲线》第一图册,本溪钢铁公司第一炼钢厂、清华大学机械系金属材料教研组合编,1978(内部资料)。
2《合金钢钢种手册》第一册~第五册,冶金工业出版社,1983。
3《钢及热处理曲线手册》国防工业出版社,1986。
4《合金钢热处理手册》[苏]H.B 尔格尔,中国铁道出版社。
5《热处理工作者手册》[美]机械工业出版社。
6《钢的热处理原理》[美]G.克劳斯,冶金工业出版社。
7《结构钢手册》王洪明编,河北科学技术出版社,1985.8。
钢的临界温度参考值(第7版)
钢的临界温度参考值(第7版)东北特殊钢集团徐效谦整理钢的临界温度参考值(第6版) 单位:℃注:1.钢的显微组织转变点A1、A3和A cm是在缓慢加热、缓慢冷却条件下测得的临界点,因同一牌号钢的化学成分不尽相同、加热和冷却速度也有差别,实测临界温度出现波动是正常的。
实际生产中,钢的组织转变总有滞后现象,实现组织转变,加热温度要高于临界点,冷却温度要低于临界点。
通常把加热时的临界点表示为Ac1、Ac3和Ac cm,把冷却时的临界点表示为Ar1、Ar3和Ar cm。
另外,用M s和M f表示马氏体开始转变和转变终了温度。
2. *表示计算值,计算采用安德魯斯(K.W.Andrews)公式16A C1=723-10.7Mn%-16.9Ni%+29.1Si%+16.9Cr%+290As%+6.38W% (℃)A C3=910-203%C-15.2Ni%+44.7Si%+104V%+31.5Mo%+13.1W% (℃)M s=539-423C%-30.4Mn%-17.7Ni%-12.1Cr%-7.5Mo% (℃)3.按GB/T20878-2007规定,不锈耐热牌号表示方法变更如下:用牌号前()中的数字代替第1位数字,作为新牌号。
马氏体沉淀硬化不锈钢的临界点参考值(℃)半奥氏沉淀硬化不锈钢的临界点参考值(℃)超马氏体不锈钢的临界点参考值(℃)超临界机组用耐热钢的临界点参考值(℃)参考文献1《钢的过冷奥氏体转变曲线》第一图册,本溪钢铁公司第一炼钢厂、清华大学机械系金属材料教研组合编,1978(内部资料)。
2《合金钢钢种手册》第一册~第五册,冶金工业出版社,1983。
3《钢及热处理曲线手册》国防工业出版社,1986。
4《合金钢热处理手册》[苏]H.B 尔格尔,中国铁道出版社。
5《热处理工作者手册》[美]机械工业出版社。
6《钢的热处理原理》[美]G.克劳斯,冶金工业出版社。
7《结构钢手册》王洪明编,河北科学技术出版社,1985.8。
钢的临界温度参考值(第7版)
钢的临界温度参考值之巴公井开创作(第7版)东北特殊钢集团徐效谦整理钢的临界温度参考值(第6版) 单位:℃1、A3和A cm是在缓慢加热、缓慢冷却条件下测得的临界点,因同一牌号钢的化学成分不尽相同、加热和冷却速度也有不同,实测临界温度出现动摇是正常的。
实际生产中,钢的组织转变总有滞后现象,实现组织转变,加热温度要高于临界点,冷却温度要低于临界点。
通常把加热时的临界点暗示为Ac1、Ac3和Ac cm,把冷却时的临界点暗示为Ar1、Ar3和Ar cm。
另外,用M s和M f暗示马氏体开始转变和转变终了温度。
2. *暗示计算值,计算采取安德魯斯(K.W.Andrews)公式16A C1=723-10.7Mn%-16.9Ni%+29.1Si%+16.9Cr%+290As%+6.38W% (℃)A C3=910-203%C-15.2Ni%+44.7Si%+104V%+31.5Mo%+13.1W% (℃)M s=539-423C%-30.4Mn%-17.7Ni%-12.1Cr%-7.5Mo% (℃)3.按GB/T20878-2007规定,不锈耐热牌号暗示方法变动如下:用牌号前()中的数字代替第1位数字,作为新牌号。
马氏体沉淀硬化不锈钢的临界点参考值(℃)半奥氏沉淀硬化不锈钢的临界点参考值(℃)超马氏体不锈钢的临界点参考值(℃)超临界机组用耐热钢的临界点参考值(℃)参考文献1《钢的过冷奥氏体转变曲线》第一图册,本溪钢铁公司第一炼钢厂、清华大学机械系金属资料教研组合编,1978(内部资料)。
2《合金钢钢种手册》第一册~第五册,冶金工业出版社,1983。
3《钢及热处理曲线手册》国防工业出版社,1986。
4《合金钢热处理手册》[苏]H.B 尔格尔,中国铁道出版社。
5《热处理工作者手册》[美]机械工业出版社。
6《钢的热处理原理》[美]G.克劳斯,冶金工业出版社。
7《结构钢手册》王洪明编,河北科学技术出版社,1985.8。
钢在实际加热条件下的临界点为
钢在实际加热条件下的临界点为钢在实际加热条件下的临界点,是指钢材在加热过程中会发生物
理或化学变化的温度点。
一旦达到临界点,钢材的结构、硬度、塑性
和抗拉强度等性质会发生明显的变化。
钢材的临界点取决于所选的钢种、加工工艺和应用环境等因素。
临界点温度一般是指钢材开始进行淬火变质的温度。
在这个温度范围内,钢的晶格结构开始产生相变,从而导致钢材的硬度和强度逐渐增加,但塑性会受到影响。
对于不同的钢材,其临界点温度也有所不同。
例如,碳素钢的临
界点通常在700℃到800℃之间。
当钢在加热处理过程中超过其临界点
温度,就需要进行淬火处理,以达到所要求的硬度和强度。
同时,还
需要对钢材进行回火处理,以恢复其塑性。
此外,钢材在加热过程中的临界点还受到其他因素的影响,如加
热速率、冷却速率、加热时间和温度控制等。
因此,在进行钢材的加
工和处理时,需要仔细控制加热过程,以避免超过钢材的临界点温度,从而保证钢材的质量和性能。
总之,了解钢材的临界点,有助于正确处理钢材,在保证其质量
和性能的同时,有效提高工作效率和生产效益。
铁的临界温度
铁的临界温度
铁的临界温度指的是钢所能承受的最高温度,超过这个温度,钢就会
开始失去稳定性,变得容易塑造和变形。
这个临界温度取决于钢的成
分和组织结构,一般来说,花岗岩石料的临界温度约为1300度至1600度之间。
导致钢失去稳定性的主要原因是钢中的铁与空气中的氧气反应,形成
了一层黄铁矾(FeSO4)膜,这层膜防止了钢继续与空气中的氧气反应。
然而,温度升高会加速氧气和铁的反应,膜也会被破坏,从而导
致钢的失稳。
不同的钢材具有不同的临界温度。
钢材的成分和结构会决定其临界温度。
例如,高碳钢一般比低碳钢的临界温度低,因为碳增加了钢的硬
度和脆性,使其更容易失去稳定性。
另外,钢的组织结构也会影响其
临界温度,钢的晶粒越细,临界温度就越高。
为了避免钢材在高温环境下失去稳定性,有几种常用的方法可以采用。
一种方法是将钢材镀上一层金属,比如铝或锌,这些金属能够吸收氧气,形成一层致密的氧化层,保护钢材不与氧气反应。
另外一种方法
是使用不锈钢,不锈钢由铬、镍、钴等元素组成,形成了一层致密的
氧化层,可以防止钢材与氧气反应并有耐腐蚀性。
总之,钢材的临界温度取决于其成分和结构,超过临界温度会导致钢失去稳定性。
要避免这种情况,可以使用不锈钢、钢材镀金属或其他方法。
对于高温环境下需要使用钢材的场合,提高钢材的临界温度非常关键,切记不可大意。