董 妍
(潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 長治 046204)
金屬材料主要為工業(yè)運(yùn)用的純金屬或者合金。金屬在自然環(huán)境中存在的種類繁多、數(shù)量豐富,被人們熟知并廣泛應(yīng)用的有很多,如鋅、銅、鐵、金、鉛、銀等。而熱處理技術(shù)水平高,則金屬質(zhì)量越好。如今,中國利用熱處理技術(shù)的金屬應(yīng)用廣泛,卻對環(huán)境造成污染,且消耗的能量較多。優(yōu)化熱處理技術(shù)方法,高效應(yīng)用金屬材料,保護(hù)環(huán)境、節(jié)約能量是目前亟待解決的問題之一。
金屬材料主要是由黑色金屬、特種金屬與有色金屬構(gòu)成。
1)黑色金屬。涵蓋存鐵量不小于90%工業(yè)純鐵,存碳量2%≤w(P)≤4%的鑄鐵等等,還有如不銹鋼、精密合金、錳等等。
2)特種金屬。涵蓋各種特性的結(jié)構(gòu)金屬及性能金屬。如準(zhǔn)晶、納米晶、金屬及復(fù)合材料等等。
3)有色金屬。涵蓋全部金屬材料(除去鐵、錳、鉻),一般分為輕、重金屬、半金屬、稀土金屬等等。其質(zhì)地強(qiáng)硬,電阻大[1-2]。
多空金屬是較為新型的金屬材料,其具備高滲透、抗高溫、抗腐蝕的特點(diǎn),如今在很多領(lǐng)域中應(yīng)用。
1)過濾與分離方面。多空金屬高滲透特點(diǎn)使其成為制造過濾設(shè)備的重要材料,其孔能夠阻止和捕捉固體粒子,并且分離氣液體,達(dá)到分離效果[3]。多空金屬制造成的過濾設(shè)備,能夠用在過濾尾氣、凈化空氣的作用,且對污水處理、過濾泥沙等方面有幫助;
2)電極材料。多孔金屬材料能夠制作很多類型的電池(如蓄電池、空氣電池等等),其材質(zhì)不重,能夠代替原有的材料,以減少能量的消耗,增加密度;
3)控制流體。能夠控制火箭內(nèi)的冷卻液,實(shí)現(xiàn)信號的延遲控制;
4)熱交換。熱交換與加熱設(shè)備對于多孔金屬的應(yīng)用較多,其金屬材料中的不同孔能夠起到降溫散熱的作用,有非常優(yōu)良的應(yīng)用功能[4]。同時,泡沫鋼能夠應(yīng)用到汽車相關(guān)設(shè)備制作中(如發(fā)動機(jī)排氣管等等)。
納米金屬是一種較為特殊組成的材料(納米級尺),其具備較高的力學(xué)與性能特點(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用到很多領(lǐng)域中。
質(zhì)地硬的納米復(fù)合金屬,具有較高的防磨功能(WC—Co結(jié)構(gòu)),如今運(yùn)用到防護(hù)涂層與制作設(shè)備中。在工業(yè)領(lǐng)域,其應(yīng)用數(shù)量非常之多;鋁基納米金屬。其主要由a—A1粒子組成,質(zhì)地較硬,且使用周期較長,在加工處理后,很多非晶態(tài)金屬能過轉(zhuǎn)換為晶體,如應(yīng)用質(zhì)地硬的材料,鋁基納米金屬是非常理想的對象;電沉積納米金屬。其組成形式為柱狀晶,在內(nèi)部直徑增長過程中,利用放溶質(zhì)能夠保證其組成更加牢固,應(yīng)用多管材中的涂覆極好[5]。
如今中國機(jī)械領(lǐng)域熱處理場所一共有1.05萬個,有將近149 000人從事此行業(yè),加熱器將近115 000臺,且熱處理技術(shù)有著質(zhì)的飛躍和提高、然而和先進(jìn)國家比較仍有一定的差距。如圖1為某金屬材料熱處理過程。
圖1 某金屬材料熱處理過程
熱處理技術(shù)類型繁多,依照其宗旨、降溫、升溫方式差異,通常為一般熱處理、外表熱處理和他種熱處理組成[6]。一般熱處理通常為退火、淬火、正火、回火等;外表熱處理為外表淬火、滲氮熱處理等等;而他種熱處理如性變熱處理、真空及激光熱處理等等。即使方式多種多樣,卻全部為加熱、保溫、降溫3個步驟。
3.2.1 切削
金屬材料生產(chǎn)時,一旦和切削可以良好交流,緊密聯(lián)系合作,則能夠優(yōu)化產(chǎn)品檔次。切削材料時,因?yàn)榧庸げ牧?、切削設(shè)備與環(huán)境等存在差異,使得金屬材料發(fā)生了不同程度形變。事前熱處理一般用在制作產(chǎn)品工具的半成品(如鑄、鍛等等)祛除熱加工時出現(xiàn)的不足,且為實(shí)施熱處理奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),確保材料切削功能,防止過度形變。以7×××系列鋁合金為例,去熔點(diǎn)低,加熱溫度不高,切削效果不佳。Ⅱ級切削時,7×××系列鋁合金共晶相固溶情況有差異,因此比較適合Ⅱ級切削,更加均勻化,均勻化程度提高13%左右。
3.2.2 斷裂韌性
斷裂韌性是每個材料都具備且不一樣的性質(zhì),每一種金屬材料都有各種個數(shù)與紋路型號。其實(shí)斷裂韌性主要為受力基礎(chǔ)上防控裂縫紋路出現(xiàn)[7]。幫助金屬材料塑造更好的韌性,最主要的為盡量控制金屬晶體內(nèi)部的位置錯開,減少錯位數(shù)量,以保證金屬材料更加強(qiáng)硬。以7×××系列鋁合金為例,在一般情況下7×××系列鋁合金(如7075系鋁合金)均勻化與固溶處理不夠充分。如在一般基礎(chǔ)上逐漸增加溫度(強(qiáng)化固溶),使得其多項(xiàng)共晶溫度不低于475℃,由此可使得7×××系列鋁合金斷裂與屈服強(qiáng)度各自增加11%與17%。
同樣將晶體硬度加強(qiáng)也是控制錯位的主要方式去,利用晶粒讓晶體界面面積加大且防止發(fā)生位置移動,塑造更好的材料韌性。然而金屬材料構(gòu)成的細(xì)化應(yīng)利用熱處理與結(jié)晶,因此取得一定效果。在溫度下降發(fā)生形變時,熱處理應(yīng)保證溫度充足,促進(jìn)結(jié)晶的發(fā)生和實(shí)現(xiàn)。缺少應(yīng)力和溫度的存在,是無法保證材料減少錯位數(shù)量的,且不利于結(jié)晶完成。所以,溫度和金屬熱處理成果息息相關(guān)。
3.2.3 抗腐蝕裂縫
金屬材料一般在應(yīng)力和固定腐蝕條件影響中出現(xiàn)裂縫。多數(shù)導(dǎo)致應(yīng)力腐蝕的原因?yàn)槭S嗬瓚?yīng)力出現(xiàn),在拉力機(jī)(如圖2)使用中出現(xiàn)。熱處理后,升溫并冷卻降溫,使得金屬材料組成結(jié)構(gòu)與功能出現(xiàn)變化,讓零件中的應(yīng)力漸漸減少到0。同樣以7×××系列鋁合金為例,在實(shí)施雙擊實(shí)效工藝過程中,T73、T76和T6態(tài)比較,靜強(qiáng)度減少14%上下,如強(qiáng)度達(dá)到T6等級,則可使用最新研制的T736熱處理技術(shù),由此達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
金屬材料種類繁多,且性能優(yōu)良,受到很多領(lǐng)域尤其是機(jī)械領(lǐng)域的關(guān)注與應(yīng)用。而通過對金屬材料進(jìn)行熱處理,能夠更好地優(yōu)化其性能,提高應(yīng)用效率和效果。隨著我國科技的發(fā)展,熱處理技術(shù)水平有了很大的提高,其通過切削、斷裂韌性強(qiáng)化、抗腐蝕等對金屬材料進(jìn)行熱處理,使得金屬材料更好地應(yīng)用到產(chǎn)品生產(chǎn)中,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
[1]孫學(xué)銀,姜建堂,甄良.金屬材料在航天領(lǐng)域的應(yīng)用及其熱處理工藝[J].金屬熱處理,2010,12(9):214-220.
[2]譚家駿.金屬材料強(qiáng)化原理基本途徑及熱處理新技術(shù)[J].電子工藝技術(shù),2009,6(12):1 105-1 110.
[3]王芳.我國金屬材料及熱處理研究現(xiàn)狀分析——基于《金屬熱處理》2008-2012年載文、被引和裝備廣告信息統(tǒng)計(jì)結(jié)果[J].金屬熱處理,2013,10(7):123-127.
[4]苗高蕾.淺談金屬材料熱處理節(jié)能新技術(shù)的運(yùn)用[J].化工管理,2013,2(24):135-141.
[5]苗高蕾.基于現(xiàn)實(shí)意義下金屬材料熱處理應(yīng)用的研究[J].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息,2014,8(22):423-427.
[6]苗高蕾.基于金屬材料熱處理節(jié)能新技術(shù)運(yùn)用探究[J].門窗,2014,6(12):202-209.
[7]田水.試論金屬材料熱處理工藝與技術(shù)[J].輕工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2015,1(13):367-369.