Термомехані́чне обро́блення (ТМО) (англ. thermomechanical processing, thermo-mechanical treatment, TMT) металів — оброблення металів (сплавів), що полягає у послідовному нагріванні їх до температури, вищої за верхню критичну точку поліморфного перетворення, пластичному деформуванні й гартуванні при температурі більшій за температуру фазового переходу (високотемпературна ТМО, ВТМО) або між температурою фазового переходу і температурою мартенситного перетворення (низькотемпературна ТМО, НТМО) протягом одного технологічного процесу. Це обумовлює формування підвищеної щільності дефектів кристалічної будови металу чи сплаву, що приводить до підвищення міцності.
Звичайна структура після загартування — мартенсит+бейніт+залишковий аустеніт. Термомеханічну обробку застосовують як для сталей, так і для інших сплавів.
У разі застосування ТМО для обробки алюмінієвих сплавів добавки легуючих елементів, таких як хром і кремній, уповільнюють рекристалізацію, і тому роблять процес більш ефективним. Для аустенітних сталей, таких як нержавіюча сталь складу Х18Н10, що не відчувають фазового переходу, зміцнення обумовлюється закріпленням структури, так як ця сталь у звичайному розумінні не загартовується. Хоча техпроцеси для різних металів і сплавів різні, основою їхньої розробки стало відкрите явище успадкування структури при фазовому переході аустеніт-мартенсит.
Передісторія та розвиток предмета
Фактично, люди стали застосовувати термомеханічну обробку ще з давніх-давен. Одним з варіантів ТМО є, наприклад, кування. Пізніше, в ході розвитку металургії та матеріалознавства, довго вважали, що деформаційне зміцнення (наклеп) знімається при нагріванні вище температури рекристалізації, і тому застосовувалася схема, що не враховує фактор часу — окремо деформація (у штампах, пресах, прокатних станах), та окремо загартування (Часто з проміжним підігрівом). Вважалося, що для досягнення високої міцності потрібна однорідна структура, тому загартування має проходити з температури вище 880…860 °С.
При подальшому розвитку металургії з'ясувалося, що з точки зору комбінації міцності та пластичності найкращим для конструктивних елементів, що не мають високих вимог до твердості, є верхній або нижній бейніт, який можна отримати при остаточному загартуванні і з менших температур. У процесі деформації аустенітні зерна набувають потрібну форму (зазвичай витягнуту), а після загартування та відпустки якості металу виявляються вищими, ніж без ТМО. Це дозволяє в багатьох випадках зменшити переріз і вагу деталей, а також у деяких випадках відмовитися від легованої сталі на користь більш дешевої вуглецевої. Оскільки деформування саме є частиною технологічного процесу отримання заготовки, додаткові витрати на ТМО (нагрів сталі) відповідають звичайному загартування, яке ТМО замінює.
Перепроектування виробництва з перехід від гарту до ТМО, при незначній зміні основних фондів виробництва, вимагає проте більш високої культури в частині контролю за температурою металу та часом витримки та гарту. Зокрема, після остаточного переходу таке загартування потрібне негайно для фіксування структури, отриманої деформуванням. Розрізняють декілька видів термомеханічної обробки, призначених головним чином для обробки сталей.
Високотемпературна ТМО
Якщо сталь піддавати високотемпературній обробці, її пластично деформують (ступінь деформування 20…30 %) в області температур стійкого аустеніту (вище від точки A3), що виключає (частково або повністю) рекристалізацію в процесі деформування. Ефект від цієї обробки виходить завдяки найшвидшому загартування після деформації (у процесі отримання заготовки деталі). Рекристалізація при цих температурах (вище 880 °С) потребує часу, який обчислюється секундами, тому ефект зміцнення обмежений, а тривала і значна деформація не дає більшого ефекту. ВТМО надає сталі велику ударну в'язкість, знижує поріг холодноламкості, усуває ефект відпускної крихкості.
Дисперсійно-твердні алюмінієві та інші сплави також обробляються за цією методикою.
Низькотемпературна ТМО
Під час низькотемпературного оброблення сталь деформують (Ступінь деформування 75…95 %) в області температур метастабільного аустеніту, нижчих від температури його рекристалізації. При гартуванні сталі після деформування мартенсит успадковує зміни структури аустеніту. В обох випадках після гартування проводять низький відпуск. ВТМО можна піддавати будь-які сталі, а НТМО — лише сталі з підвищеною стійкістю переохолодженого аустеніту (леговані сталі).
При такій обробці сталь нагрівають вище температури фазового переходу з витримкою, необхідної для повного переходу в аустеніт, після чого підстуджують і проводять деформування при температурі 400..600 °С. Після гарту зберігається ефект зміцнення (більший, ніж при ВТМО, оскільки рекристалізація не відбувається). Найвищі показники виходять при комбінації ВТМО та НТМО, тобто після високотемпературної деформації слід низькотемпературна.
Слід мати на увазі, що для збільшення стабільності аустенітної структури в багатьох випадках потрібно додаткове легування (наприклад, нікелем, марганцем), у той час як ВТМО додаткових вимог до часу розпаду аустеніту не пред'являє, і тому застосовується для прокату з вуглецевих сталей. НТМО вимагає потужнішого пресового обладнання, зважаючи на великі зусилля при деформації.
Призначення
Термомеханічне оброблення забезпечує високі показники міцності й пластичності сталі (після НТМО границя міцності σВ=2800…3300 МПа, залишкова деформація δ=6%), а також витривалість і холодостійкість, зменшує її схильність до крихкості при відпуску.
Зростання міцності сталі після проведення термомеханічної обробки пояснюється тим, що в результаті деформації аустеніту відбувається дроблення його зерен. При подальшому загартуванні з такого аустеніту утворюються дрібніші пластинки мартенситу, що позитивно позначається на пластичних властивостях й в'язкості сталі.
Термомеханічне оброблення деяких сплавів (наприклад, алюмінієвих, мідних) провадять за схемою: гартування — холодне деформування — штучне старіння металів. Термомеханічна обробка є важливим засобом підвищення експлуатаційних характеристик конструкційних матеріалів та одержання високоміцних сталей.
Вплив залишкового аустеніту
Залишковий аустеніт надає сталі трохи більшої пластичності, але знижує межу міцності, а особливо межу плинності. Після проведення НТМО легованих сталей залишається досить багато аустенітної фази: 20-30 % і більше (высокохромистые стали). Обробка холодом після гарту підвищує твердість і міцність. Оскільки вміст залишкового аустеніту більше у високовуглецевих (0,60 % і вище) легованих сталях, саме такі вигідніше обробляти.
Див. також
Примітки
- (ru-RU) . Архів оригіналу за 2 грудня 2019. Процитовано 25 травня 2022.
- Термомеханічна обробка // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
- ДСТУ 2494-94 Метали. Оброблення зміцнювальне. Терміни та визначення.
- Петров, Алексей (15 вересня 2016). Термомеханическая обработка сталей и сплавов. heattreatment.ru (ru-RU) . Процитовано 25 травня 2022.
- Термомеханическая обработка — Универсальная научно-популярная энциклопедия (ru-RU) . Процитовано 25 травня 2022.
- Термомеханическая обработка металлов. www.metobr-expo.ru. Процитовано 25 травня 2022.
- (ru-RU) . Архів оригіналу за 2 грудня 2019. Процитовано 25 травня 2022.
- Після звичайного гартування і низького відпуску σВ = 2000…2200 МПа і δ=З…4 %
- Закалка с обработкой стали холодом. poznayka.org. Процитовано 25 травня 2022.
Джерела
- Бернштейн М. Л. Термомеханическая обработка металлов и сплавов: в 2-х томах / М. Л. Бернштейн. — М.: Металлургия, 1968. Т.1 : Термомеханическая обработка сплавов. — 596 с. Т.2 : Термомеханическая обработка стали. — 571 с.
- Хільчевський В. В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навчальний посібник. К.: Либідь, 2002. — 328 с.
- Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Практикум [Текст]: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом «Інж. механіка»] / В. В. Попович, А. І. Кондир, Е. І. Плешаков та ін. — Львів: Світ, 2009. — 551 c. —
- Матеріалознавство [Текст]: підручник / [Дяченко С. С., Дощечкіна І. В., Мовлян А. О., Плешаков Е. І.] ; ред. С. С. Дяченко ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. — Х. : ХНАДУ, 2007. — 440 с. —
- Лахтин Ю. М. Основы металловедения. — М.: Металлургия, 1988. — 320 с.
Посилання
- Термомеханічна обробка // Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш ; за заг. ред. Р. А. Шмига. — Львів, 2010. — С. 191. — .
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Termomehani chne obro blennya TMO angl thermomechanical processing thermo mechanical treatment TMT metaliv obroblennya metaliv splaviv sho polyagaye u poslidovnomu nagrivanni yih do temperaturi vishoyi za verhnyu kritichnu tochku polimorfnogo peretvorennya plastichnomu deformuvanni j gartuvanni pri temperaturi bilshij za temperaturu fazovogo perehodu visokotemperaturna TMO VTMO abo mizh temperaturoyu fazovogo perehodu i temperaturoyu martensitnogo peretvorennya nizkotemperaturna TMO NTMO protyagom odnogo tehnologichnogo procesu Ce obumovlyuye formuvannya pidvishenoyi shilnosti defektiv kristalichnoyi budovi metalu chi splavu sho privodit do pidvishennya micnosti Termomehanichnij obrobci stali piddavati sortovij prokat kvadrat kolo dvotavr rejki Zvichajna struktura pislya zagartuvannya martensit bejnit zalishkovij austenit Termomehanichnu obrobku zastosovuyut yak dlya stalej tak i dlya inshih splaviv U razi zastosuvannya TMO dlya obrobki alyuminiyevih splaviv dobavki leguyuchih elementiv takih yak hrom i kremnij upovilnyuyut rekristalizaciyu i tomu roblyat proces bilsh efektivnim Dlya austenitnih stalej takih yak nerzhaviyucha stal skladu H18N10 sho ne vidchuvayut fazovogo perehodu zmicnennya obumovlyuyetsya zakriplennyam strukturi tak yak cya stal u zvichajnomu rozuminni ne zagartovuyetsya Hocha tehprocesi dlya riznih metaliv i splaviv rizni osnovoyu yihnoyi rozrobki stalo vidkrite yavishe uspadkuvannya strukturi pri fazovomu perehodi austenit martensit Peredistoriya ta rozvitok predmetaNajdavnishim vidom termomehanichnoyi obrobki ye kuvannya Kovali znali sho gart povinen sliduvati negajno za deformuvannyam Faktichno lyudi stali zastosovuvati termomehanichnu obrobku she z davnih daven Odnim z variantiv TMO ye napriklad kuvannya Piznishe v hodi rozvitku metalurgiyi ta materialoznavstva dovgo vvazhali sho deformacijne zmicnennya naklep znimayetsya pri nagrivanni vishe temperaturi rekristalizaciyi i tomu zastosovuvalasya shema sho ne vrahovuye faktor chasu okremo deformaciya u shtampah presah prokatnih stanah ta okremo zagartuvannya Chasto z promizhnim pidigrivom Vvazhalosya sho dlya dosyagnennya visokoyi micnosti potribna odnoridna struktura tomu zagartuvannya maye prohoditi z temperaturi vishe 880 860 S Pri podalshomu rozvitku metalurgiyi z yasuvalosya sho z tochki zoru kombinaciyi micnosti ta plastichnosti najkrashim dlya konstruktivnih elementiv sho ne mayut visokih vimog do tverdosti ye verhnij abo nizhnij bejnit yakij mozhna otrimati pri ostatochnomu zagartuvanni i z menshih temperatur U procesi deformaciyi austenitni zerna nabuvayut potribnu formu zazvichaj vityagnutu a pislya zagartuvannya ta vidpustki yakosti metalu viyavlyayutsya vishimi nizh bez TMO Ce dozvolyaye v bagatoh vipadkah zmenshiti pereriz i vagu detalej a takozh u deyakih vipadkah vidmovitisya vid legovanoyi stali na korist bilsh deshevoyi vuglecevoyi Oskilki deformuvannya same ye chastinoyu tehnologichnogo procesu otrimannya zagotovki dodatkovi vitrati na TMO nagriv stali vidpovidayut zvichajnomu zagartuvannya yake TMO zaminyuye Pereproektuvannya virobnictva z perehid vid gartu do TMO pri neznachnij zmini osnovnih fondiv virobnictva vimagaye prote bilsh visokoyi kulturi v chastini kontrolyu za temperaturoyu metalu ta chasom vitrimki ta gartu Zokrema pislya ostatochnogo perehodu take zagartuvannya potribne negajno dlya fiksuvannya strukturi otrimanoyi deformuvannyam Rozriznyayut dekilka vidiv termomehanichnoyi obrobki priznachenih golovnim chinom dlya obrobki stalej Visokotemperaturna TMOYaksho stal piddavati visokotemperaturnij obrobci yiyi plastichno deformuyut stupin deformuvannya 20 30 v oblasti temperatur stijkogo austenitu vishe vid tochki A3 sho viklyuchaye chastkovo abo povnistyu rekristalizaciyu v procesi deformuvannya Efekt vid ciyeyi obrobki vihodit zavdyaki najshvidshomu zagartuvannya pislya deformaciyi u procesi otrimannya zagotovki detali Rekristalizaciya pri cih temperaturah vishe 880 S potrebuye chasu yakij obchislyuyetsya sekundami tomu efekt zmicnennya obmezhenij a trivala i znachna deformaciya ne daye bilshogo efektu VTMO nadaye stali veliku udarnu v yazkist znizhuye porig holodnolamkosti usuvaye efekt vidpusknoyi krihkosti Dispersijno tverdni alyuminiyevi ta inshi splavi takozh obroblyayutsya za ciyeyu metodikoyu Nizkotemperaturna TMOPid chas nizkotemperaturnogo obroblennya stal deformuyut Stupin deformuvannya 75 95 v oblasti temperatur metastabilnogo austenitu nizhchih vid temperaturi jogo rekristalizaciyi Pri gartuvanni stali pislya deformuvannya martensit uspadkovuye zmini strukturi austenitu V oboh vipadkah pislya gartuvannya provodyat nizkij vidpusk VTMO mozhna piddavati bud yaki stali a NTMO lishe stali z pidvishenoyu stijkistyu pereoholodzhenogo austenitu legovani stali Pri takij obrobci stal nagrivayut vishe temperaturi fazovogo perehodu z vitrimkoyu neobhidnoyi dlya povnogo perehodu v austenit pislya chogo pidstudzhuyut i provodyat deformuvannya pri temperaturi 400 600 S Pislya gartu zberigayetsya efekt zmicnennya bilshij nizh pri VTMO oskilki rekristalizaciya ne vidbuvayetsya Najvishi pokazniki vihodyat pri kombinaciyi VTMO ta NTMO tobto pislya visokotemperaturnoyi deformaciyi slid nizkotemperaturna Slid mati na uvazi sho dlya zbilshennya stabilnosti austenitnoyi strukturi v bagatoh vipadkah potribno dodatkove leguvannya napriklad nikelem margancem u toj chas yak VTMO dodatkovih vimog do chasu rozpadu austenitu ne pred yavlyaye i tomu zastosovuyetsya dlya prokatu z vuglecevih stalej NTMO vimagaye potuzhnishogo presovogo obladnannya zvazhayuchi na veliki zusillya pri deformaciyi PriznachennyaTermomehanichne obroblennya zabezpechuye visoki pokazniki micnosti j plastichnosti stali pislya NTMO granicya micnosti sV 2800 3300 MPa zalishkova deformaciya d 6 a takozh vitrivalist i holodostijkist zmenshuye yiyi shilnist do krihkosti pri vidpusku Zrostannya micnosti stali pislya provedennya termomehanichnoyi obrobki poyasnyuyetsya tim sho v rezultati deformaciyi austenitu vidbuvayetsya droblennya jogo zeren Pri podalshomu zagartuvanni z takogo austenitu utvoryuyutsya dribnishi plastinki martensitu sho pozitivno poznachayetsya na plastichnih vlastivostyah j v yazkosti stali Termomehanichne obroblennya deyakih splaviv napriklad alyuminiyevih midnih provadyat za shemoyu gartuvannya holodne deformuvannya shtuchne starinnya metaliv Termomehanichna obrobka ye vazhlivim zasobom pidvishennya ekspluatacijnih harakteristik konstrukcijnih materialiv ta oderzhannya visokomicnih stalej Vpliv zalishkovogo austenituZalishkovij austenit nadaye stali trohi bilshoyi plastichnosti ale znizhuye mezhu micnosti a osoblivo mezhu plinnosti Pislya provedennya NTMO legovanih stalej zalishayetsya dosit bagato austenitnoyi fazi 20 30 i bilshe vysokohromistye stali Obrobka holodom pislya gartu pidvishuye tverdist i micnist Oskilki vmist zalishkovogo austenitu bilshe u visokovuglecevih 0 60 i vishe legovanih stalyah same taki vigidnishe obroblyati Div takozhDiagrama stanu splaviv zalizo vuglec Zmicnennya materialiv Termichna obrobkaPrimitki ru RU Arhiv originalu za 2 grudnya 2019 Procitovano 25 travnya 2022 Termomehanichna obrobka Ukrayinska radyanska enciklopediya u 12 t gol red M P Bazhan redkol O K Antonov ta in 2 ge vid K Golovna redakciya URE 1974 1985 DSTU 2494 94 Metali Obroblennya zmicnyuvalne Termini ta viznachennya Petrov Aleksej 15 veresnya 2016 Termomehanicheskaya obrabotka stalej i splavov heattreatment ru ru RU Procitovano 25 travnya 2022 Termomehanicheskaya obrabotka Universalnaya nauchno populyarnaya enciklopediya ru RU Procitovano 25 travnya 2022 Termomehanicheskaya obrabotka metallov www metobr expo ru Procitovano 25 travnya 2022 ru RU Arhiv originalu za 2 grudnya 2019 Procitovano 25 travnya 2022 Pislya zvichajnogo gartuvannya i nizkogo vidpusku sV 2000 2200 MPa i d Z 4 Zakalka s obrabotkoj stali holodom poznayka org Procitovano 25 travnya 2022 DzherelaBernshtejn M L Termomehanicheskaya obrabotka metallov i splavov v 2 h tomah M L Bernshtejn M Metallurgiya 1968 T 1 Termomehanicheskaya obrabotka splavov 596 s T 2 Termomehanicheskaya obrabotka stali 571 s Hilchevskij V V Materialoznavstvo i tehnologiya konstrukcijnih materialiv Navchalnij posibnik K Libid 2002 328 s ISBN 966 06 0247 2 Tehnologiya konstrukcijnih materialiv i materialoznavstvo Praktikum Tekst navch posib dlya stud vish navch zakl za napryamom Inzh mehanika V V Popovich A I Kondir E I Pleshakov ta in Lviv Svit 2009 551 c ISBN 978 966 603 401 7 Materialoznavstvo Tekst pidruchnik Dyachenko S S Doshechkina I V Movlyan A O Pleshakov E I red S S Dyachenko Harkivskij nac avtomobilno dorozhnij un t H HNADU 2007 440 s ISBN 978 966 303 133 0 Lahtin Yu M Osnovy metallovedeniya M Metallurgiya 1988 320 s PosilannyaTermomehanichna obrobka Terminologichnij slovnik dovidnik z budivnictva ta arhitekturi R A Shmig V M Boyarchuk I M Dobryanskij V M Barabash za zag red R A Shmiga Lviv 2010 S 191 ISBN 978 966 7407 83 4