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回火轉變與鋼的回火-wenkub

2023-05-16 22:56:21 本頁面
 

【正文】 ???碳化物的形態(tài)及分布 ? εFexC轉變?yōu)槠渌蓟飼r,新生成的碳化物常呈 薄片狀 ,若 分布在原馬氏體晶界 上,將引起鋼的 韌性顯著降低 。 (使 AR在低溫較難分解 ) (2) 回火過程中 (T200~300℃ ), M分解,對AR壓力降低,影響到 AR的轉變。 殘余奧氏體的分解 — 回火第二階段(200~300℃ ) ? AR→M’或 B下 (α相 +εFexC碳化物 )。有 一定過飽和度的 α固溶體 (立方馬氏體 )和 與其有共格關系的 ε碳化物 所組成的復相混合組織。 ? 實質:馬氏體發(fā)生了分解。 碳原子的重新分布 — 時效階段 (100℃以下 ) ? 溫度較低,碳原子只能做短程擴散,進行偏聚。比容最大,儲存了部分相變潛熱。第 8章 回火轉變與鋼的回火 本章主要內容 ? 回火過程中的組織變化 (5個階段 ) ? 回火后力學性能的變化 ? 回火脆化現(xiàn)象的產生及其避免 ? 回火工藝 (3種 ) 概述 ? 回火:將 淬火后的鋼 在 A1以下 的溫度加熱、保溫,并以 適當速度冷卻 的工藝過程。 ?殘余奧氏體 (AR):過冷、承受應力和應變。 (1) 低碳 M— 在位錯線附近偏聚 ? 亞結構為位錯, C原子傾向于 偏聚 在位錯線附近的間隙位置。 ? M→M’(過飽和 α+εFexC, α含碳量約為%) ? εFexC(x=2~3), HCP結構,與基體馬氏體保持共格關系。 ? 在普通金相顯微鏡下,觀察不出回火馬氏體中的 ε碳化物。 ? α相的 C%:與 M在該溫度下分解后的 C%相近 ,也與過冷 A在該溫度下形成的 B下 的C%相近 。 過渡碳化物轉變?yōu)?Fe3C— 回火第三階段 (200~350℃ ) ? 在 250~400℃ 回火時,碳鋼 M中過飽和的C幾乎全部析出,將形成比 εFexC更穩(wěn)定的碳化物 χFe5C2和 θFe3C,其穩(wěn)定性均高于 εFexC。 ? 隨回火溫度升高,片狀碳化物將轉化為 粒狀 ,且會出現(xiàn)小顆粒溶解、大顆粒粗化現(xiàn)象。 Fe3C的粗化和球化,以及等軸鐵素體晶粒的形成 — 回火第四階段 (350℃ 以上 ) (1) 淬火應力的消失 ? 350℃ 時,第三類應力 (晶格畸變 )消除 — 由于 C原子從基體 α相中析出。位錯密度下降,板條狀形態(tài)保持。 ? T400℃ 時,回復。 1) 片、桿狀的第二相粒子,各處的曲率半徑不同,小半徑處易于溶解,而使片、桿斷開,并進一步球化。 ? 性能:強度、硬度 ↓,塑性、韌性 ↑。(碳化物存在于板條或片內 ) ? 400℃ 回火,得到 α(飽和 C)+θ碳化物 — 回火屈氏體 T180。 ? 200℃ 回火,隨著溫度上升,硬度變化不大。 ? 低碳板條 M中 C原子向位錯線附近偏聚的傾向增大 低碳鋼回火后力學性能 ? 200℃ 回火, 強度和塑性降低。 ? 發(fā)生碳化物聚集、長大和球化以及 α相的回復、再結晶。 ? 在 300℃ 以上回火時,從 M中析出的碳化物,增加了位錯運動的阻力,使鋼韌性降低。 ? ∵ 高碳片狀 M在低溫回火時, C原子形成富集區(qū) (低于 100℃ ),與低碳鋼中的偏聚區(qū)相比,點陣畸變較大。這種硬度的變化情況取決于殘余 A量的多少。 ? 與低碳鋼相比, 由于高碳鋼的碳含量高,回火時析出碳化物的數(shù)量較多,經相同溫度回火后, 鋼的硬度仍然較低碳鋼為高。 中碳鋼回火后的力學性能 ? 中碳鋼淬火后回火時,當?shù)陀?200℃ 回火,析出少量的碳化物,硬化效果不大,可維持硬度不降。 碳鋼淬火后回火時的力學性能的變化總結 (1) 硬度 :隨回火
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