В чем разница между отжигом и термообработкой?
В чем разница между отжигом и термообработкой? Этот вопрос часто возникает в мире металлообработки и нередко ставит в тупик новичков. Отжиг и термообработка тесно связаны между собой, но каждая из них имеет свои уникальные характеристики.
Отжиг, как специализированный процесс термообработки, направлен на оптимизацию твердости и пластичности металлических материалов за счет точного контроля температуры и скорости охлаждения. В отличие от этого, термическая обработка — гораздо более широкое понятие, включающее в себя, в частности, отжиг, нормализацию, закалку и отпуск, причем каждый процесс направлен на улучшение конкретных свойств. Эта статья будет основана на вопросе «В чем разница между отжигом и термообработкой?». На вопрос «В чем разница между отжигом и термообработкой?» мы дадим глубокий анализ целей, типов, процедур и областей применения обоих методов.
В чем разница между отжигом и термообработкой — сначала определение, цель, тип, метод отдельного анализа, а затем всесторонний анализ.
1. Определение и назначение отжига
(1) Определение отжига
Отжиг — это процесс термической обработки, при котором металл или сплав нагревается до соответствующей температуры, выдерживается в течение определенного времени, а затем медленно охлаждается. Этот процесс в основном используется для улучшения микроструктуры металлических материалов с целью изменения их свойств. В процессе отжига материал нагревают до определенной температуры, обычно выше критической, чтобы способствовать внутренней перестройке атомов и формированию однородной микроструктуры.

(2) Цель отжига
Основными целями отжига являются снижение твердости, улучшение пластичности, облегчение резки или обработки давлением, снижение или устранение внутренних остаточных напряжений и стабилизация размеров. Благодаря этим процессам можно улучшить механические свойства материала, сделав его более пригодным для последующей обработки или использования. Отжиг также рафинирует зерно, выравнивает структуру и состав стали, улучшает свойства стали или подготавливает ее к последующей термической обработке.
2. Виды и методы отжига

(1) Полный отжиг
Полный отжиг в основном используется для субэвтектических и эвтектических сталей путем нагрева до температуры выше Ac3 с последующим медленным охлаждением для достижения равновесной организации. Этот метод способствует измельчению зерна, гомогенизации структуры, снижению твердости и улучшению пластичности.
(2) Изотермический отжиг
Изотермический отжиг используется для формирования равномерной перлитной организации путем нагрева стали до температуры выше Ac1 и последующей изотермической выдержки при температуре ниже Ar1. Этот метод сокращает время отжига и повышает производительность.
(3) Сфероидальный отжиг
Сфероидальный отжиг используется в основном для гиперэвтектоидных сталей, которые нагревают на 20-30°C выше Ac1 для сфероидизации карбурита и получения зернистого перлита. Сфероидальный отжиг снижает твердость материала, улучшает свойства резания и обработки, а также подготавливает материал к последующей закалке.
(4) Отжиг для снятия напряжения
Отжиг для снятия напряжений используется для устранения остаточных напряжений в отливках, поковках, сварных изделиях и деталях, полученных холодной обработкой. Благодаря низкотемпературному нагреву и медленному охлаждению концентрация напряжений в материале может быть эффективно снижена для предотвращения деформации или растрескивания в процессе эксплуатации.

3. Определение и назначение термической обработки
(1) Определение термической обработки
Термообработка — это процесс нагрева и охлаждения твердого металла или сплава для изменения его внутренней организации и структуры, что позволяет улучшить свойства материала. Процесс термообработки состоит из трех основных процессов: нагрева, выдержки и охлаждения, и, точно контролируя эти три этапа, можно регулировать твердость, прочность, вязкость и другие механические свойства материала.
(2) Цель термической обработки
Цель термообработки — получение желаемой организационной структуры и свойств, таких как повышенная прочность, твердость и вязкость. Термообработка широко используется для модификации материалов из стали, цветных металлов и их сплавов и является неотъемлемой частью современного производства. Благодаря термообработке можно значительно улучшить комплексные характеристики материалов, продлить срок службы деталей и удовлетворить потребности различных инженерных приложений.

4. Виды и методы термической обработки
(1) Нормализация
Нормализация — это процесс нагрева стали выше критической температуры и последующего охлаждения на воздухе для получения мелкопластинчатой перлитной организации. Процесс нормализации повышает прочность и вязкость стали, улучшает режущие и обрабатывающие свойства и применим к сталям с низким и средним содержанием углерода и низколегированным сталям.
(2) Закаливание
Закалка — это процесс нагрева стали до температуры выше Ac3 или Ac1 и ее быстрого охлаждения для получения мартенситной организации и повышения твердости и прочности. Закалка является важным средством повышения твердости и износостойкости стальных деталей и широко используется при обработке инструментальных и конструкционных сталей.
(3) Отпуск
Отпуск — это последующая обработка закаленной стали, нагретой до температуры ниже Ac1 для повышения пластичности и вязкости стали. Отпуск уменьшает внутренние напряжения, возникающие при закалке, повышает вязкость стали и предотвращает хрупкое разрушение во время эксплуатации.

5. В чем разница между отжигом и термообработкой: краткое содержание
В чем разница между отжигом и термообработкой? Отжиг и термообработка — это два процесса металлообработки, которые обычно используются для улучшения свойств металлических материалов. Хотя отжиг является разновидностью термообработки, между ними есть существенные различия с точки зрения процесса, цели и области применения.
(1) Различия в процессах:
1) Термическая обработка:
это широкое понятие, которое обычно включает в себя три этапа: нагрев, выдержку и охлаждение, а иногда только процессы нагрева и охлаждения. Процесс термообработки может быть адаптирован к конкретным потребностям с целью изменения общих или поверхностных свойств материала.
2) Отжиг:
В процессе термической обработки особое внимание уделяется медленному нагреву металла до определенной температуры, выдерживанию ее в течение достаточного периода времени, а затем охлаждению с подходящей скоростью, часто с помощью печи или путем закапывания в песок или известь.

(2) Различные цели:
1) Термическая обработка:
Предназначена для изменения поверхностного или внутреннего химического состава и структуры материала с целью получения желаемых свойств, таких как твердость, прочность и износостойкость. Процессы термообработки включают закалку, нормализацию, отпуск и т. д., каждый из которых имеет свою специфическую цель.
2) Отжиг:
Основная цель — снизить твердость металла, улучшить пластичность, устранить внутренние напряжения, уточнить зерно и даже состав организации для подготовки к последующей обработке или термообработке.
(3) Различные организационные преобразования
1) Термическая обработка:
В процессе термической обработки микроструктура металла претерпевает значительные изменения, такие как аустенизация и мартенситное превращение, чтобы получить желаемые механические свойства.
2) Отжиг:
В процессе отжига микроструктура металла в основном подвергается реституции и рекристаллизации для устранения внутренних напряжений, снижения твердости и улучшения характеристик резания.

(4) Различия в скорости охлаждения:
1) Термическая обработка:
Скорость охлаждения варьируется от процесса к процессу. Нормализация имеет более высокую скорость охлаждения, закалка — еще более высокую, а отжиг — самую медленную скорость охлаждения, и обычно его охлаждают вместе с печью, чтобы привести внутреннюю организацию металла к равновесному состоянию или близкому к нему.
2) Отжиг:
Скорость охлаждения при отжиге самая медленная, цель — довести внутреннюю организацию металла до равновесного состояния или близкого к нему, чтобы получить хорошие технологические характеристики и эксплуатационные свойства.
(5) Выбор температуры:
1) Термическая обработка:
Температура нагрева зависит от обрабатываемого металлического материала и цели термообработки, но для получения желаемой организации обычно нагревают выше температуры фазового перехода.
2) Отжиг:
Температура нагрева для отжига обычно выбирается выше или ниже температуры фазового перехода материала, в зависимости от типа материала и вида отжига.

(6) Сфера применения:
1) Термическая обработка:
Широко используется в различных металлических материалах, в зависимости от процесса обработки, может улучшить режущие свойства, механические свойства или химические свойства материала.
2) Отжиг:
В основном используется для улучшения технологических характеристик металла, таких как снижение твердости для облегчения резки и обработки, устранение внутреннего напряжения в процессе ковки, сварки и так далее.
6. Резюме
Таким образом, на вопрос «В чем разница между отжигом и термообработкой?» был дан систематический ответ. Видно, что, хотя отжиг и термообработка в некоторых аспектах совпадают, они имеют свои особенности в деталях процесса, назначении и применении. Понимание этих различий поможет выбрать правильный процесс для достижения желаемых свойств материала в практическом применении.