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解释|过冷奥氏体与剩余奥氏体 (过冷的概念是什么)

钢材市场 2025-01-24 11:49:58 5
过冷的概念是什么

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解释:(过冷奥氏体与剩余奥氏体)

1、过冷奥氏体定义:在共析温度以下存在的奥氏体,又叫亚稳奥氏体。

在共析钢过冷到A1温度以下 ,奥氏体在热力学上处于不稳固形态,在必定条件下会出现合成转变,这种在A1以下存在的且不稳固的、将要出现转变的奥氏体就是过冷奥氏体(取得 )。

2、残留奥氏体 定义:奥氏体在冷却环节中出现相变后在环境温度下残存的奥氏体。

奥氏体与过冷奥氏体含碳量是相反的;不同的是,奥氏体是相对较为稳固的相,而在温度极速降低到必定值时,奥氏体会变得不稳固,那就象征着它须要转化成为其它相,而此时的相即为过冷奥氏体。

裁减资料:

过冷奥氏体

冷却环节是钢的热解决的关键工序,它选择钢在冷却后的组织和功能。

钢在奥氏体化后理论有两种冷却模式:延续冷却模式和等温冷却模式。

延续冷却模式是指钢在高温奥氏体形态不时延续冷却到室温。

等温冷却模式是指将钢从奥氏体形态迅速冷却到临界温度以下的某一温度,使其出现恒温转变,而后再冷却上去。

剩余奥氏体的外形

TEM测试结果标明,经DIF区变形后再启动Q&P解决的剩余奥氏体外形为无规定外形,即剩余奥氏体并不完整且出现笔挺分裂。

剩余奥氏体边缘存在有高密度的位错。

奥氏体存在于马氏体板条两边大概有几十纳米厚度。

这种现象重要是由于DIF区变形的缘故。

晶粒越细剩余奥氏体强化成果就越显著。

与粗晶奥氏体相比拟,细晶奥氏体相中要出现马氏体相变须要更多的自在能来满足相变驱能源的要求。

在粗大晶界积累的高密度位错克服了马氏体的成长。

因此,剩余奥氏体被马氏体所解放造成其无规定形貌。

什么叫过冷奥氏体?

过冷奥氏体等温转变曲线——TTT曲线(Time,Temperature,Transformation)

过冷奥氏体等温转变曲线可综合反映过冷奥氏体在不同过冷度下的等温转变环节:转变开局和转变结束期间、转变产物的类型以及转变量与期间、温度之间的相关等。

因其外形理论像英文字母“C”,故俗称其为C曲线,亦称为TTT 图。

C曲线

过冷奥氏体等温转变曲线的建设由于过冷奥氏体在转变环节中不只要组织转变和功能变动,而且有体积收缩和磁性转变,因此可以驳回收缩法、磁性法、金相—硬度法等来测定过冷奥氏体等温转变曲线。

现以金相—硬度法为例引见共析钢过冷奥氏体等温转变曲线的建设环节。

将共析钢加工成圆片状试样(φ 10×1.5mm),并分红若干组,每组试样5 个~10 个。

首先选一组试样加热至奥氏体化后,迅速转入A1以下必定温度的熔盐浴中等温,各试样逗留不同期间之后,一一取出试样,迅速淬入盐水中激冷,使尚未合成的过冷奥氏体变为马氏体,这样在金相显微镜下就可观察到过冷奥氏体的等温合成环节,记下过冷奥氏体向其余组织转变开局的期间和转变结束的期间;显然,等温期间不同,转变产物量就不同。

普通将奥氏体转变量为1%~3%所需的期间定为转变开局期间,而把转变量为98%所需的期间定为转变结束的期间。

由一组试样可以测出一个等温温度下转变开局和转变结束的间,依据须要也可以测出转变量为20%、50%、70%等的期间。

多组试样在不等同温温度下启动实验,将各温度下的转变开局点和结束点都绘在温度—期间坐标系中,并将不同温度下的转变开局点和转变结束点区分衔接成曲线,就可以获取共析钢的过冷奥氏体等温转变曲线,如图 所示。

C 曲线中转变开局线与纵轴的距离为孕育期,标记着不同过冷度下过冷奥氏体的稳固性,其中以550℃左右共析钢的孕育期最短,过冷奥氏体稳固性最低,称为C 曲线的“鼻尖”。

图中最下面一条水平虚线示意钢的临界点A1(723℃),即奥氏体与珠光体的平衡温度。

图中下方的一条水平线Ms(230℃)为马氏转变开局温度,Ms 以下还有一条水平线Mf(-50℃)为马氏体转变结束温度。

A1与Ms线之间有两条C 曲线,左侧一条为过冷奥氏体转变开局线,右侧一条为过冷奥氏体转变结束线。

A1 线以上是奥氏体稳固区。

Ms 线至Mf线之间的区域为马氏体转变区,过冷奥氏体冷却至Ms线以下将出现马氏体转变。

过冷奥氏体转变开局线与转变结束线之间的区域为过冷奥氏体转变区,在该区域过冷奥氏体向珠光体或贝氏体转变。

在转变结束线右侧的区域为过冷奥氏体转变产物区。

A1线以下,Ms线以上以及纵坐标与过冷奥氏体转变开局线之间的区域为过冷奥氏体区,过冷奥氏体在该区域内不出现转变,处于亚稳固形态。

在A1温度以下某一确定温度,过冷奥氏体转变开局线与纵坐标之间的水平距离为过冷奥氏体在该温度下的孕育期,孕育期的长短示意过冷奥氏体稳固性的高下。

在A1以下,随等温温度降低,孕育期缩短,过冷奥氏体转变速度增大,在550℃左右共析钢的孕育期最短,转变速度最快。

尔后,随等温温度降低,孕育期又不时参与,转变速度减慢。

过冷奥氏体转变结束线与纵坐标之间的水平距离则示意在不同温度下转变实现所须要的总期间。

转变所需的总期间随等温温度的变动法令也和孕育期的变动法令相似。

由于过冷奥氏体的稳固性同时由两个起因管理:一个是旧相与新相之间的自在能差ΔG;另一个是原子的分散系数D。

等温温度越低,过冷度越大,自在能差ΔG也越大,则放慢过冷奥氏体的转变速度;但原子分散系数却随等温温度降低而减小,从而减慢过冷奥氏体的转变速度。

高温时,自在能差ΔG起主导作用;高温时,原子分散系数起主导作用。

处于“鼻尖”温度时,两个起因综协作用的结果,使转变孕育期最短,转变速度最大。

下图所示区分为共析钢、亚共析钢和过共析钢的等温冷却曲线(TTT曲线)。

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