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区分在什么条件下构成|等温冷却和延续冷却会发生哪些组织 (在,再区分)

钢材供求 2025-01-24 12:41:55 6
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等温冷却和延续冷却会发生哪些组织?区分在什么条件下构成?

钢经奥氏体化后,迅速冷至临界点(Ar1或Ar3)线以下,等温坚持时过冷奥氏体出现的转变。

延续冷却转变:炉冷V1:比拟缓慢,相当于随炉冷却(退火的冷却模式),它区分与C曲线的转变开局和转变结束线相交于1、2点,这两点位于C曲线上部珠光体转变区域,预计它的转变产物为珠光体,硬度170~220HBS。

空冷V2:相当于在空气中冷却(正火的冷却模式),它区分与C曲线的转变开局线和转变结束线相交于3、4点,位于C曲线珠光体转变区域中下局部,故可判别其转变产物为索氏体,硬度25~35HRC。

油冷V3:相当于在油中的冷却(在油中淬火的冷却模式),与C曲线的转变开局线交于5、6点,没有与转变结束线相交,所以仅有一局部过冷奥氏体转变为托氏体,其他局部在冷却至Ms线以下转变为马氏体组织。

因此,转变产物应是托氏体和马氏体的混合组织,硬度45~55HRC。

水冷V4:相当于在水中冷却(在水中淬火的冷却模式),它不与C曲线相交,过冷奥氏体将间接冷却至Ms以下启动马氏体转变。

最后获取马氏体和剩余奥氏体组织,硬度55~65HRC。

亚共析钢过共析钢从液体冷却到室温组织转变环节

亚共析钢和过共析钢在从液体冷却到室温的环节中,教训了多种组织转变。

在550℃至A1之间等温时,过冷奥氏体会转变成珠光体类型组织,这种组织由铁素体(F)和渗碳体(Fe3C)组成。

随着等温温度降落,组织中的F和Fe3C的层片间距减小,组织变得更细,力学功能提高。

这些组织区分称为珠光体(P)、索氏体(S)和屈氏体(T)。

索氏体和屈氏体在高倍显微镜和电子显微镜下能力明晰观察到其层片状结构。

在550℃至Ms之间等温时,过冷奥氏体会出现贝氏体转变。

贝氏体是一种由过饱和铁素体和碳化物组成的机械混合物。

当温度在550℃至350℃之间时,过冷奥氏体会构成上贝氏体(B上),具备羽毛状外形,力学功能较差;而在350℃至Ms之间等温时,会构成下贝氏体(B下),呈针状或竹叶状,具备较好的力学功能。

当温度低于Ms线时,过冷奥氏体会转变成马氏体(M)。

马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体。

马氏体有两种外形:板条状马氏体(低碳马氏体)和片状马氏体(高碳马氏体)。

板条状马氏体在显微镜下呈一束束的板条状,而片状马氏体呈彩色针状,其平面外形为双凸透镜状。

马氏体的晶体结构由体心立方晶格转变为体心正方晶格,正方度C/a越大,含碳量越多。

组织转变应力越大,变形或开裂的风险也越大。

马氏体的硬度重要取决于其中的含碳量,当含碳量增大到0.6%时,硬度不再继续升高,大概为60-64HRC。

马氏体的高硬度重要源于固溶强化、位错和孪晶的影响,以及奥氏体向马氏体转变形成的组织细化。

低碳板条马氏体有较好的塑性和韧性,因此罕用低碳钢间接淬火获取以马氏体替代渗碳淬火。

高碳马氏体依然是脆性较大的相。

马氏体转变是一个非等温环节,在Ms和Mf之间启动。

转变具备不齐全性,最终总会有一局部奥氏体残留。

残留奥氏体的数量与Ms、Mf无关,而Ms、Mf又与钢的成分无关,含碳量和合金元素含量越多,Ms、Mf越低,残留奥氏体量越多。

亚共析钢和过共析钢的等温C曲线与共析钢相比,多了一条先共析转变线。

亚共析钢是铁素体转变线,过共析钢是渗碳体转变线。

这两种钢的等温C曲线的位置比共析钢靠左,象征着过冷奥氏体的稳固性较差。

先共析产物的数量与等温温度无关,等温温度越低,先共析产物越少,有或者出现伪共析组织。

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