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鈹銅固溶淬火與雙重時效強化工藝簡介(四)

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雙重時效強化工藝
鈹銅固溶淬火后必須經過時效處理才能獲得優良性能。時效過程是過飽和的α固溶體共格脫溶過程, 其強化效果取決于時效析出的γ相形貌。當時效溫度一定時, 過長的時效時間, 會引起強化相聚集, 降低強化效果。當時效時間一定時, 提高時效溫度, 能加
快時效過程, 但過高時效溫度, 會促使時效析出物呈塊狀聚集, 降低強化效果。時效溫度和時效時間的最佳組合才能獲得良好的時效強化效果。常規時效雖能達到一定的強化效果, 但零件畸變較大。電鏡觀察表明, 脫溶物沿晶界形核, 向晶內生長, 沿晶界聚集, 產生層片狀組織。

雙重強化時效即低溫一級時效+中溫二級時效能有效克服常規時效不足, 既可提高強化效果, 又可減少畸變。因一級時效(予時
效)溫度低, 在基體中形成一定量穩定晶核,能避免出現二級時效時脫溶物沿晶界不均勻析出, 促使二級時效在穩定晶核基礎上析出γ相, 并彌散均勻分布于基體。試驗表明, 雙重時效能使脫溶物析出聚集過程緩慢, 抑制晶界處早期過時效出現, 提高力學性能、彈性能和電性能等。鈹青銅宜進行真空固溶處理。薄帶狀鈹青銅推薦雙重時效強化工藝為:

(1)軟態雙重時效最佳工藝(固溶淬火后時效, 稱軟態):
210 ℃×1 .5h→320 ℃×2h
(一級時效)   (二級時效)

(2)硬態雙重時效最佳工藝:
鈹青銅經真空固溶處理后施以30 %~37 %冷變形再進行雙重時效(稱硬態), 其工藝為:
180 ℃×1h→320 ℃×1h
(一級時效)   (二級時效)

2019年8月31日 10:59
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