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材料的切削加工性是指对某种材料进行切削加工的难易程度。钢件的切削性能,主要取决于其力学性能和显微组织,而力学性能又受显微组织的影响。被加工钢件的硬度、强度越高,刀刃插入和劈开表面层的阻力越大,切削热越高,刀具磨损也就越快;钢件的硬度、强度过低时,塑性往往增大,切削时不易断屑,而且钢件容易与刀刃粘结,刀具容易发生冷焊磨损,使刀具的使用寿命降低,而且容易产生积屑瘤使加工表面质量恶化,增加钢件表面粗糙度。在相近的力学性能下,钢料的显微组织对切削加工性能有明显的影响。面心立方晶格的奥氏体与体心立方晶格的铁素体相比,因其形变硬化指数高、导热系数小、原子间结合力强等,使切削加工性能降低。贝氏体尤其是粒状贝氏体,因含有难加工的岛状马氏体和残留奥氏体,比珠光体切削加工性能差。在铁素体加珠光体的显微组织中,粒状珠光体因比片状珠光体的塑性高而使切削加工性降低。钢的显微组织中有硬质相或组织,如碳化物、氮化物、硼化物或马氏体等,对刀刃有机械磨损作用,它们的硬度越高、数量越多、尺寸越大、外形呈尖角、分布不均匀,损伤刀具越严重。严重的带状组织和混晶组织也会使钢料的切削加工性能恶化。 因此,为了提高钢料的切削加工性能,应使其既软(低硬度、低强度)又脆(低塑性),并需要相应的显微组织与之配合。对于合金渗碳钢,硬度一般以170~180HBS为宜,但随着含碳量降低,硬度应适当提高。其显微组织应为:由较粗晶粒(3~5级)的奥氏体形成的先共析铁素体加细片状珠光体(渗碳体片薄易破裂)为宜,而且先共析铁素体大小和珠光体层间距离应基本相同。此外,当先共析铁素体呈网状或断续网状时,钢料的拉削和切齿加工性能更好,然而要获得这样的硬度和显微组织,钢件不经过正确的预先热处理是不行的。