第一篇:热处理操作规范
热处理操作规范
(一)一般热处理工
1.操作人员应注意防火、防爆、防毒、防烫、防触电,并了解有关救护知识,会使用消防器材。
2.工作中不得任意离开岗位,临时离开应向代管人交代清楚。
3.工作前应检查电气设备、仪表及工具、抽风系统是否完好。工作完毕后应做好工作场地及设备清扫工作。
4.化学物品应有专人管理,并严格按有关规定存放。
5.配制化学试剂时,应严格执行化学实验安全操作规程。
6.禁止无关人员进入氰化室、化学药物储藏室、中频发电机房和高频淬火室。各室内应保持清洁。不准放无关物品。
7.工件进入油槽要迅速。淬火油槽周围禁止堆放易燃易爆物品。
8.使用行车(或单轨吊车)时应有专人指挥,并执行挂钩工安全操作规程。井式炉及盐浴炉的吊车电机应防爆,钢丝绳应经常检查,定期更换。
9.废液、废料应分类存放,统一回收和处理,禁止随意倒入下水道和垃圾箱,防止污染环境。
10.采用煤炉、煤气炉、油炉加热进行热处理时,应遵守有关炉型司炉工安全操作规程。入炉工件、工具应干燥。
11.大型热处理及连续热处理炉是采用机械来输送工件和燃料,使用前必须检查机械关键传动部件有无烧损。腐蚀,机械运行轨道上有无障碍物;工件
堆放高度是否超过规定,堆放平稳与否。工件出炉卸车时,应注意防止烫伤和砸伤事故。
(二)盐浴炉热处理工
1.工作前要指定炉前操作负责人,遵守一般热处理工安全操作规程。并做好如下准备:
(1)必须穿戴好工作服、工作帽、皮鞋、眼镜或防护面罩;
(2)仔细检查测温仪表、仪器、电器设备接地线等是否完好正确;
(3)检查抽风装置是否正常,液体氰化炉应单独抽风;
(4)检查汇流铜板,主、辅电极是否短路;
(5)清除盐炉炉面的凝固盐层和抽风口附近的污物,击碎凝固盐层,避免熔盐爆出;
(6)入炉的工件、工具、夹具和挂具等均应干燥无水,必须经过烘烤或预热。
2.调节电流时应先将变压器断电。
3.盐炉启动时应采用低电压,以后逐渐升压。
4.工件不准与热电偶、电极相接触。
5.工件应捆扎牢靠,若掉入炉内应断电后捞取。
6.添加的盐类及脱氧剂,必须经过烘烤并应缓慢加入,加盐量应控制在规定范围内。
7.中温盐炉应每班脱氧、捞渣一次。高温盐炉连续工作4小时即应脱氧。
8.每次停炉前一股脑检查辅助电极是否完好、干燥,放入时应首先断电。
9.高温盐炉使用温度一般不超过1300℃;中温盐炉使用温度一般不超过950℃;硝盐炉使用温度一般不超过570℃。
10.工作中严禁将硝盐带入中、高温盐炉内。严禁将棉织物、木炭、石墨及氰盐等物质带入硝盐炉内。
11.硝盐炉应用电加热,严禁用煤或油类加热。硝盐炉如果坩埚破损,则严禁使用。硝盐着火时,不得使用水、泡沫灭火器或湿砂灭火。
12.工作完毕后,应切断电源、整理设备及清理工作场地。
(三)箱式电阻炉热处理工
1.遵守一般热处理工安全操作规程。检查测温仪表、热电偶、电气设备接地是否完完好。
2.检查炉膛内是否有异工件,炉底板、电阻丝是否完好。
3.共进出炉时应切断电源操作,并注意工件或工具不得与电阻丝相碰撞和接触。
4.箱式电阻炉使用温度不得超过额定值。
5.电炉通电前应先合闸,再开控制柜电钮。停炉时,应先关控制柜电钮再拉闸。
6.每月定期清理设备各部位(包括炉底板下部)的氧化物和赃物,发现问题应及时清理好。
7.热处理干燥箱、保温炉、电熔炉不得超过额定温度,其余均按本规程执行。
8.工作完毕应整理工作场地,并填写交接班记录。
(四)井式电阻炉热处理工
1. 指定炉前操作责任人。遵守一般热处理工安全操作规程。
2. 操作时必须戴好防护眼镜或面罩。
3. 检查设备及炉盖提升装置、工件吊具是否完好,风扇、设备接地是否良好。
4. 装、出炉工件时必须切断电源,关闭风扇,严禁带电操作。吊装工件时,应注意不要碰撞或接触电阻丝,注意工件重量不准超过吊具规定负
荷。
5. 开炉过程中温度不要超过额定值。
6. 大型井式电阻炉吊、装工件时,炉子平台上、下不许站人。
(五)油槽操作工
1. 开动前,要检查电线接头是否牢固,炉子与工具有无缺损。
2. 工作时,油温不得超过额定值。
3. 添油时,油中不许带水分。
4. 工作时要经常注意仪表指示和油槽的实际温度,防止由于仪表失灵跑温着火。
5. 不准把带水的工件放入槽内。
6. 工作介质应为规定标号油,必须保持清洁不含杂物。
7. 工件进入油槽应迅速、稳当。
8. 工作中要保持仪表正常,如有异常应找有关人员调整,以免跑温。修理电热丝时,要切断电源。
9. 保持油液的清洁。平时应把槽盖盖严。
10、发生油槽失火时应迅速盖好盖子,用泡沫灭火器灭火,不得用火灭火。
11、油槽周围应打扫干净,不准存放易燃物品。
12、串工件用的铁丝接头要扣牢,以防工件脱落发生事故。
(六)气体渗碳炉热处理工:
1、工作前的准备
(1)检查设备的接地情况,将测温仪表按工艺规定正确调整好;
检查炉盖的升降机构是否正常;
(2)风扇转动应平稳,无噪声;风扇的冷却管应完好无堵塞。工作中的冷却出水温度不得大于60℃。
(3)输油管道应完好畅通无渗漏,排气管、滴油器必须畅通;
(4)炉罐内应无碳黑等赃物,炉子应密封良好;
(5)检查吊车的吊放工具是否良好,工件起吊后吊钩下严禁站人。
2.在风扇轴迷宫装置冷却水后可给设备通电。
3.600℃以上不准关掉风扇。
4.750℃以下不准向炉内滴注煤油,以防爆炸。
5.RJJ系列气体渗碳炉最高工作温度不得超过950℃,设备装炉量及最大工件尺寸必须符合规定,不准超限。
6.工件进出炉时设备应断电;吊车的升降速度应缓慢,起吊工件时应遵守挂勾工、起重工的有关规程。
7.在渗碳过程中必须点燃从炉内排出的废气。
8.渗碳工作完毕必须立即用辅助炉盖将渗碳炉罐盖好。
9.液体渗碳剂必须妥善保管,注意防火防爆。
10.工作完毕,切断电源、油源。
(七)高频热处理工
1.两人以上方可操作高频设备,并指定操作负责人。操作时应穿戴防射频眼镜、绝缘鞋和绝缘手套,并检查屏蔽和防护遮屏是否良好。
2.检查设备各部分接地是否可靠,淬火机运行机构、液压传动及通风设备运转是否正常。
3.开水泵,检查冷却水管是否出水,水压不低于规定值。不准用手触及设备的冷却水。
4.设备冷却系统正常方可送电预热。先进行一档灯丝预热30—45分钟后,再进行三档灯丝预热15分钟,之后合上半高压,再继续调移相器至高压。加
高频后不许触及汇流排和感应器。
5.装好感应器,接通冷却水,将工件放入感应器方可送电加热。不准空载送电。更换工件时,必须停止高频。
6.设备运行中,注意阳光流和栅流都不准超过规定值。
7.工作时,全部机门必须关好。高压合闸后不得到机后活动,严禁打开机门。
8.工作过程中发生故障时,应先切断高压,再分析排除故障。
9.检修设备时,应预先按配电柜修理程序作好准备工作。打开机门后,首先用放电棒对极、栅极、电容器等放电,然后再检修。严禁带电抢修。操作
工不得独自检修。
10.工作结束后,先切断阳极电路,再切断灯丝电源。设备断电后,须连续供水15—20分钟,使电子管充分冷却。
11.设备应清洁、干燥,不得有灰尘和潮湿现象,以防电气元件放电击穿。
(八)发兰工
1.在工作时,必须穿戴好劳动防护眼镜、口罩、橡皮手套、橡皮围裙、工作服和长统胶鞋。
2.发蓝槽应有独立的抽风设备,工作时应将风机全部打开。
3.工作前应检查设备接地状况及测温仪表是否良好。
4.加水调整发蓝槽的温度时,冷水应沿槽壁缓慢加入,防止碱液溅出。
5.当碱液溅到衣服或皮肤上,应立即用冷水冲洗干净。
6.发蓝液表面的浮渣应随时清除。
7.发蓝后的工件应立即冲洗干净。
8.工作完毕,应将设备附近的地面冲洗干净。
9.废液应集中回收或经中和后统一处理。
(九)酸洗热处理工
1.酸洗工作人员工作时,必须穿戴好防护眼镜、口罩、橡皮手套、橡皮围裙、工作服和长统胶鞋。
2.酸洗槽应有独立的抽风设备。在配制酸液和酸洗过程中均应开机风动。酸洗槽周围应加遮栏。
3.运送酸液或向槽内注入酸液时,应用专用的抬具和夹具。在槽沿高出地面的酸洗槽工作时,不准站在槽沿上。
4.配制酸液时,应先向槽内注水,再将酸液缓慢注入槽内。配制混合液,则先向槽内注水,然后向槽内注入盐酸,再加硝酸,最后加硫酸。配制过程
严禁颠倒。
5.所需酸洗的工件的温度应符合规定。
6.工件入槽应尽量缓慢进入液面。严禁将碱性物质带入酸槽内。人体沾上酸液应立即冲洗,工作场地应备有必要药品。
7.酸洗后的工件应立即清洗干净,并按工艺规定中和工件表面酸性。
8.经常检查工夹具、起重设备和通风管道受腐蚀情况。大型工件及板料酸洗时,行车(或单轨吊车)及其它专用起吊机械的电机应采用密闭形式,其
钢丝绳和吊具应经常检查,定期更换。在槽面上空工作应对槽面加盖。
9.酸的保存、储藏应遵守有关规定。废酸液应集中回收或统一处理。用管子引流酸液或废液时,不准用口吸。
(十)热处理测温仪表工
1.测温仪表工有专人管理和负责使用。
2.仪表电工应熟悉仪表的性能及所使用仪表的安装、使用和维护方法。
3.工作前应将测温仪的灵敏度按热处理工艺规范正确调整好。检查热电偶、补偿导线、仪表之间的连线,有无短路、断路或接触不良。
4.定期测定电气设备的对地电阻。
5.如发现仪表不准或有故障,并经调整无效时,应立即停止使用。
6.注意测温仪表各部的工作状况,并定时作好仪表各部的清洁。
7.测温仪表,必须按规定的检验周期进行校验。
8.标准测温仪应定期送交专门机构校验。
9.仪表工作状况应记入交接班记录。
(十一)热处理校直工
1.检查校直设备及工具、夹具、量具、电气、油路是否完好,油压是否正常。油压机的使用应遵守油压机床安全操作规程。
2.加压校直时,工件两端不得站人。
3.校直压力不得超过设备的额定范围。
4.热校直时应采取防烫伤的措施。
5.采用氧———乙炔气焊设备时对零件烘热或热点校直时,应严格遵守“氧———乙炔火焰淬火工安全操作规程”。氧———乙炔气焊设备应有专人
负责使用。
6.采用垫铁校直时,垫铁必须放正,以防歪斜飞击伤人。
7.手工校直时,用锤不要用力过猛,防止工件飞出伤人。
第二篇:焊缝 ,火焰 ,热处理, 安全操作
焊缝火焰加热安全管理规定
1、目的为规范焊缝火焰加热程序,确保加热用气安全,特制定本规定。
2、适用范围
本规定适用于威海石岛重工有限公司范围内产品焊接过程中使用燃气进行局部预热、后热、消应热处理的安全操作。
3、管理职责
3.1 安技环保处对本规定的执行情况进行监督考核。
3.2 各部门负责本部门“三热”过程中操作安全的检查。
3.3 动火作业人员为“三热”安全操作第一责任人。
4、管理要求
4.1 局部焊缝火焰加热严格遵守材料处理作业安全操作规程通则、氧-燃气火焰处理作业安全操作规程。
4.2 使用管道天然气或燃气气瓶作为气源进行加热。
4.3 使用气瓶加热前依据焊缝直径、板厚及加热温度领取气瓶,长时间加热分批领取,以空瓶到仓库换满瓶,减少现场气瓶数量。
4.4 选择合适的加热工作场地,与电气箱、燃气管道设施、其他设备保持安全距离。
4.5 气瓶之间、气瓶与明火之间保持安全间距,输气软管长度必须满足烧嘴与气瓶安全间距。
4.6 清除工作场地动火区域内易燃物,检查燃气分布器以及燃气胶管有无老化、裂纹、漏气现象,检查燃气压力、燃烧器、被加热工件有无异常情况。
4.7 输气软管两端必须使用卡箍紧固,防止松动造成气体泄漏。
4.8 使用天然气时,经检查一切正常后,操作人员缓慢打开天然气分布器上方分支管道阀门,再缓慢开启分布器上相应出口球阀至1/3,同时燃烧器点火。
4.9 开启阀门应缓慢进行,以免阀门损坏或燃气压力过高出现点火困难。
4.10.调整阀门使火焰长度正常,调整空气量使天然气完全燃烧,使火焰颜色呈紫蓝色。
4.11 容器内火焰加热必须到安技处办理危险作业审批手续,随时对容器内气体进行监测。
4.12 加热前明确责任人,加热过程必须设专人监护,监护人员中途不得擅自离岗,如出现异常,立即关闭燃气出口阀门,联系维修人员处理。
4.13 加热过程中加强巡检,防止漏气、气瓶压力过低。
4.14 用气完毕及时清理现场气瓶及加热工具,缓慢关闭相应出口阀门,空瓶办理退库手续。
4.15 如果长时间不用气时(超过24小时)须将分支管道阀门关闭。以免在燃气分布器意外损坏时燃气泄漏发生危险。
4.16 工作中由于某些原因燃烧器熄火时,立即关闭出口阀门,重新点火,避免燃气泄漏过多发生火灾爆炸事故。
4.17 应急处理措施:软管漏气时关闭阀门,对漏气部位进行包扎紧固或切断后用钢管连接后紧固;回火,立即将距离气瓶最近处软管折弯,同时关闭减压器及阀门。
4.18 各部门负责人对于各加热地点每班检查不得少于两次,安技处不定时检查。
5、考核
5.1 加热过程中擅离职守无人看守,每次对责任人罚款100元。
5.2 气瓶管线与明火安全间距不足,每次对责任人罚款50元。
5.3 燃气泄漏处理不及时,每次对责任人罚款50元。
5.4 用气设施未按要求紧固,每次对责任人罚款20元。
5.5 管理不到位造成事故的,按照《安全生产奖惩责任制度》进行考核。
6、本规定自2013年11月28日开始执行。
安技环保处
2013年11月28日
第三篇:热处理
1.退火:指金属材料加热到适当的温度,保持一定的时间,然后缓慢冷却的热处理工艺。常见的退火工艺有:再结晶退火、去应力退火、球化退火、完全退火等。退火的目的:主要是降低金属材料的硬度,提高塑性,以利切削加工或压力加工,减少残余应力,提高组 织和成分的均匀化,或为后道热处理作好组织准备等。
2.正火:指将钢材或钢件加热到或(钢的上临界点温度)以上,30~50℃保持适当时间后,在静止的空气中冷却的热处理的工艺。正火的目的:主要是提高低碳钢的 力学性能,改善切削加工性,细化晶粒,消除组织缺陷,为后道热处理作好组织准备等。
3.淬火:指将钢件加热到 Ac3 或 Ac1(钢的下临界点温度)以上某一温度,保持一 定的时间,然后以适当的冷却速度,获得马氏体(或贝氏体)组织的热处理工艺。常见的淬 火工艺有盐浴淬火,马氏体分级淬火,贝氏体等温淬火,表面淬火和局部淬火等。淬火的目 的:使钢件获得所需的马氏体组织,提高工件的硬度,强度和耐磨性,为后道热处理作好组 织准备等。
4.回火:指钢件经淬硬后,再加热到 Ac1 以下的某一温度,保温一定时间,然后冷 却到室温的热处理工艺。常见的回火工艺有:低温回火,中温回火,高温回火和多次回火等。
回火的目的:主要是消除钢件在淬火时所产生的应力,使钢件具有高的硬度和耐磨性外,并 具有所需要的塑性和韧性等。
5.调质:指将钢材或钢件进行淬火及高温回火的复合热处理工艺。使用于调质处理的钢称调质钢。它一般是指中碳结构钢和中碳合金结构钢。
6.渗碳:渗碳是指使碳原子渗入到钢表面层的过程。也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层,再经过淬火和低温回火,使工件的表面层具有高硬度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。
3.固溶热处理:将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中,然后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺
4.时效:合金经固溶热处理或冷塑性形变后,在室温放置或稍高于室温保持时,其性能随时间而变化的现象。
5.固溶处理:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工成型
6.时效处理:在强化相析出的温度加热并保温,使强化相沉淀析出,得以硬化,提高强度
9.钢的碳氮共渗:碳氮共渗是向钢的表层同时渗入碳和氮的过程。习惯上碳氮共渗又称为氰化,目前以中温气体碳氮共渗和低温气体碳氮共渗(即气体软氮化)应用较为广泛。中温气体碳氮共渗的主要目的是提高钢的硬度,耐磨性和疲劳强度。低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其主要目的是提高钢的耐磨性和抗咬合性。
11.钎焊:用钎料将两种工件粘合在一起的热处理工艺
第四篇:热处理
1、马氏体的组织形态主要有两种类型,即板条状马氏体和片状马氏体.淬火钢中形成的马氏体形态主要与钢的含碳量有关.板条状马氏体是低碳钢,马氏体时效钢,不锈钢等铁系合金形成的一种典型的马氏体组织,因其单元立体形状为板条状,故称板条状马氏体.由于它的亚结构主要是由高密度的位错组成,所以又称位错马氏体;片状马氏体则常见于高,中碳钢,每个马氏体晶体的厚度与径向尺寸相比很小其断面形状呈针片状,故称片状马氏体或针状马氏体.由于其亚结构主要为细小孪晶,所以又称为孪晶马氏体.一般当Wc<0.3%时,钢在马氏体形态同乎全为板条马氏体;当Wc>1.0%时,则几乎全为片状马氏体;当Wc=0.3%-1.0%时,为板条马氏体和片状马氏体的混合物,随含碳量的升高,淬火钢中板条马氏体的量下降,片状马氏体的量上升.高碳钢在正常温度淬火时,细小的奥氏体晶粒和碳化物都能使其获得细针状马氏体组织,这种组织在光学显微镜下无法分辨称为隐针马氏体.2、(一)马氏体的分解
从室温到200℃左右范围内回火时,马氏体中一部分过饱和的碳以及细小的ε-碳化物(FexC或Fe2.4C)形式析出,并分布在马氏体基体上,使马氏体中的含碳量下降,体心正方的正方度c/a减小(即国饱和程度降低),使马氏体热处理的脆性下降,硬度稍降。此时组织为过饱和程度稍低的马氏体和极细小的ε-碳化物组成的混合组织,称为“回火马氏体组织”,M回。
ε-碳化物:是一非平衡相,使向Fe3C转变的过渡相。
(二)残余奥氏体的转变
约在200-300℃,马氏体继续分解的同时,残余奥氏体也发生转变,变成了下贝氏体组织。此时主要组织仍是回火马氏体,但由于加热温度较高,马氏体的过饱和程度进一步降低,组织的硬度降低,塑性提高。由于残余奥氏体转变为硬度较高的下贝氏体,因此钢的硬度下降不大。此时组织为“回火马氏体+下贝氏体”
(三)渗碳体形成和铁素体恢复
约在300-400℃之间,α固溶体中过饱和的热处理碳逐渐析出,ε-碳化物转变为稳定的较小的Fe3C颗粒,α固溶体中的含碳量几乎达到平衡成分,故马氏体变成铁素体(c/a≈1),体心正方晶格变成体心立方晶格,此时组织为“铁素体与弥散在其中的细粒状渗碳体的混合物”,称为“回火屈氏体”,T回。
(四)渗碳体的聚集长大和铁素体的再结晶
约在400-650℃之间,渗碳体不断聚集长大,内应力与晶格歪扭完全消除,组织是由铁素体和球化的渗碳体所组成的混合物,称为“回火索氏体”,S回。此时,碳固溶强化作用消失,强度取决于Fe3C质点的尺寸和弥散度。回火温度越高,渗碳体质点越大,弥散读越低,强度越低。
3、一、过热现象
我们知道热处理过程中加热过热最易导致奥氏体晶粒的粗大,使零件的机械性能下降。
1.一般过热:加热温度过高或在高温下保温时间过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大的奥氏体晶粒会导致钢的强韧性降低,脆性转变温度升高,增加淬火时的变形开裂倾向。而导致过热的原因是炉温仪表失控或混料(常为不懂工艺发生的)。过热组织可经退火、正火或多次高温回火后,在正常情况下重新奥氏化使晶粒细化。
2.断口遗传:有过热组织的钢材,重新加热淬火后,虽能使奥氏体晶粒细化,但有时仍出现粗大颗粒状断口。产生断口遗传的理论争议较多,一般认为曾因加热温度过高而使MnS之类的杂物溶入奥氏体并富集于晶界面,而冷却时这些夹杂物又会沿晶界面析出,受冲击时易沿粗大奧氏体晶界断裂。
3.粗大组织的遗传:有粗大马氏体、贝氏体、魏氏体组织的钢件重新奥氏化时,以慢速加热到常规的淬火温度,甚至再低一些,其奥氏体晶粒仍然是粗大的,这种现象称为组织遗传性。要消除粗大组织的遗传性,可采用中间退火或多次高温回火处理。
二、过烧现象
加热温度过高,不仅引起奥氏体晶粒粗大,而且晶界局部出现氧化或熔化,导致晶界弱化,称为过烧。钢过烧后性能严重恶化,淬火时形成龟裂。过烧组织无法恢复,只能报废。因此在工作中要避免过烧的发生。
三、脱碳和氧化
钢在加热时,表层的碳与介质(或气氛)中的氧、氢、二氧化碳及水蒸气等发生反应,降低了表层碳浓度称为脱碳,脱碳钢淬火后表面硬度、疲劳强度及耐磨性降低,而且表面形成残余拉应力易形成表面网状裂纹。
加热时,钢表层的铁及合金与元素与介质(或气氛)中的氧、二氧化碳、水蒸气等发生反应生成氧化物膜的现象称为氧化。高温(一般570度以上)工件氧化后尺寸精度和表面光亮度恶化,具有氧化膜的淬透性差的钢件易出现淬火软点。
为了防止氧化和减少脱碳的措施有:工件表面涂料,用不锈钢箔包装密封加热、采用盐浴炉加热、采用保护气氛加热(如净化后的惰性气体、控制炉内碳势)、火焰燃烧炉(使炉气呈还原性)
四、氢脆现象
高强度钢在富氢气氛中加热时出现塑性和韧性降低的现象称为氢脆。出现氢脆的工件通过除氢处理(如回火、时效等)也能消除氢脆,采用真空、低氢气氛或惰性气氛加热可避免氢脆。
4、混合物的组分在浓度梯度的作用下由高浓度向低浓度的方向转移的过程叫做传质。在含有两种或两种以上组分的流体内部,如果有组分的浓度梯度存在,则每一种组分都有向其低浓度方向转移,已减弱这种浓度不均匀的趋势。
A传质方式及历程,物质首先从一相主体扩散至两相界面的该相一侧,然后通过相界面进入另一相,最后通过此相的界面向主体扩散;传质过程的方向及极限,一定条件下,非平衡态的两相体系进行趋于平衡态的传递;两相体系必存在着平衡关系,条件的改变可破坏原有的平衡态;传质过程推动力和速率,平衡是传质过程的极限,组分在两相分配偏离平衡状态的程度为传质推动力。
A、传质方式及历程
物质首先从一相主体扩散至两相界面的该相一侧,然后通过相界面进入另一相,最后通过此相的界面向主体扩散。
B、传质过程的方向及极限
一定条件下,非平衡态的两相体系进行趋于平衡态的传递;两相体系必存在着平衡关系。 条件的改变可、B、传质过程推动力和速率
平衡是传质过程的极限,组分在两相分配偏离平衡状态的程度为传质推动力。单位时间,单位相接触面上传递的物质的量,mol/(㎡.s). 传质速率等于传质系数乘以传质推动力。 破坏原有的平衡态。
相变的类型可以从三个不同的角度(即按热力学关系、按结构变化和按动力学关系)来进行讨论。
相变的热力学规律是非常清楚的,在按热力学关系讨论相变问题时,系统的吉布斯自由能起了热力学势的作用。一级相变的自由能的一阶导数在相变点是不连续的,因而熵和体积的变化不连续,说明它有相变潜热。而二级相变中,熵和体积在相变点是连续的,而自由能的二阶导数所确定的一些响应函数,如比热容、压缩率和膨胀率则有不连续的变化。在自然界中观察到的相变多数是一级相变,合金和金属中的相变也是如此。
从晶体学的观点,阐明母相与新相在晶体结构上的差异,即按结构变化对相变进行分类,是对用热力学关系进行分类的一个重要补充。
结构相变可以分重构型、位移型和有序无序型三种基本类型。重构型相变中,大量化学键被破坏,在重新组合后,新相和母相之间在晶体学上没有明确的位向关系,而且原子的近邻的拓扑关系也产生显著的变化。这类相变经历了很高的势垒,相变潜热很大,过程缓慢。这类相变属于强一级相变。当然,液-固相变和气-固相变也必然是重构型的。另外,还有位移型相变,在相变前后原子的近邻的拓扑关系仍保持不变,相变过程不涉及化学键的破坏,新相与母相之间存在明确的晶体学位向关系,它经历的势垒很小,相变潜热也很小甚至完全消失。因此位移型相变可能是二级相变或弱一级相变。还有一种位移相变,它以晶格切变为主,也可能涉及晶胞内原子的相对位移,这就是人们通常说的马氏体相变,也是强一级相变。有序-无序相变在结构上往往涉及多组元固溶体中两种或多种原子在晶格点阵上排列的有序化。这可以是二级相变或弱一级相变。
相变动力学的任务在于具体地描述相变的微观机制,转变途径,转变速率及一些物理参量对它们的影响。由于在相变的进程中,系统要经历一系列非平衡态,所以要依靠物理动力学的理论和方法。
第五篇:热处理
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