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1020
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SAE1020
牌号:1020
标准:ASTM A29/A 29M-05
特性及应用:
1020特种钢,美国特种钢
化学成分:
碳 C:0.18-0.23;
锰 Mn:0.30-0.60
磷 P:≤0.040
硫 S:≤0.050
1020热处理是通过加热、保温和冷却的手段来实现,若是此三种手段把握不好就会出现以下常见问题:
1.过热
——过热1020组织中残留奥氏体增多,尺寸稳定性下降。由于淬火组织过热,1020钢的晶体粗大,会导致零件的韧性下降,抗冲击性能降低,轴承的寿命也降低。过热严重甚至会造成淬火裂纹。
2.欠热
——淬火温度偏低或冷却不良则会在显微组织中产生X过标准规定的托氏体组织,称为欠热组织,它使1020硬度下降,耐磨性急剧降低,影响1020材料寿命。
3.淬火裂纹
——造成这种裂纹的原因有:由于淬火加热温度过高或冷却太急,热应力和金属质量体积变化时的组织应力大于1020钢材的抗断裂强度;工作表面的原有缺陷(如表面微细裂纹或划痕)或是1020钢材内部缺陷(如夹渣、严重的非金属夹杂物、白点、缩孔残余等)在淬火时形成应力集中;严重的表面脱碳和碳化物偏析;零件淬火后回火不足或未及时回火;前面工序造成的冷冲应力过大、锻造折叠、深的车削刀痕、油沟尖锐棱角等。总之,造成淬火裂纹的原因可能是上述因素的一种或多种,内应力的存在是形成淬火裂纹的主要原因。淬火裂纹的组织特征是裂纹两侧无脱碳现象,明显区别与锻造裂纹和材料裂纹。
4.热处理变形
——1020在热处理时,存在有热应力和组织应力,这种内应力能相互叠加或部分抵消,是复杂多变的,因为它能随着加热温度、加热速度、冷却方式、冷却速度、零件形状和大小的变化而变化,所以1020热处理变形是难免的。
5.表面脱碳
——1020在热处理过程中,如果是在氧化性介质中加热,表面会发生氧化作用使零件表面碳的质量分数减少,造成表面脱碳。表面脱碳层的深度X过较后加工的留量就会使零件报废。1020表面脱碳层深度的测定在金相检验中可用金相法和显微硬度法。以表面层显微硬度分布曲线测量法为准,可做仲裁判据。
6.软点
——由于加热不足,冷却不良,淬火操作不当等原因造成的1020表面局部硬度不够的现象称为淬火软点。它象表面脱碳一样可以造成表面1020耐磨性和疲劳强度的严重下降。