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回火轉(zhuǎn)變與鋼的回火-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 回火缺陷及其預(yù)防、補(bǔ)救 ? 常見(jiàn)的回火缺陷:硬度過(guò)高或過(guò)低,硬度不均勻,變形及脆性等。 (3) 高溫回火 (500~650℃ ) ? 組織:回火索氏體 (由等軸狀的鐵素體和球狀滲碳體組成 )。 回火工藝 回火溫度的確定 (1) 低溫回火 (150~250℃ ) ? 組織: M’(低過(guò)飽和 α固溶體 +ε碳化物 )。 ? 可逆:重新在 600℃ 短時(shí)加熱并隨之快冷,可消除,還可再次發(fā)生。 ? 幾乎所有的鋼均有第一類回火脆性。 ? 意義:紅硬性、高溫強(qiáng)度。 (4) 韌性:隨回火溫度的升高,韌性升高,但合金鋼的韌性升高是不連續(xù)的,在 TaK和 TKIC曲線上出現(xiàn)兩個(gè)谷值,即 回火脆性 。當(dāng)高于 300℃ 回火,隨回火溫度升高,塑性升高,斷裂韌性 KIC劇增。 ? 一般在 250℃ 以下回火,由于馬氏體基體碳含量仍在 %左右,且有大量彌散分布的 εFeXC碳化物,所以回火后鋼的硬度仍可保持在HRC60以上。 低碳鋼回火后力學(xué)性能 ? 綜上所述,低碳鋼淬火獲得板條 M后,經(jīng)低溫回火處理,可以獲得較優(yōu)良的綜合機(jī)械性能。 ? ∵ 滲碳體在板條之間或沿位錯(cuò)線析出,而使鋼的強(qiáng)度和塑性降低。(細(xì)小碳化物及針狀 α) ? 600℃ 回火,得到平衡態(tài)等軸 α+θ— 回火索氏體 S180。 2) 小粒子溶解,大粒子長(zhǎng)大。 ? T600℃ 時(shí),開(kāi)始再結(jié)晶。 過(guò)渡碳化物轉(zhuǎn)變?yōu)?Fe3C— 回火第三階段 (200~350℃ ) ? 產(chǎn)物:回火屈氏體。 ? εFexC:與相同溫度下, M分解或 B下 中碳化物相似。過(guò)渡相。比容最小,儲(chǔ)存了大量相變潛熱。 淬火鋼在回火時(shí)的組織變化 ? 淬火鋼亞穩(wěn)組織: ?馬氏體 (M): C在 αFe中呈過(guò)飽和,使晶格承受應(yīng)力。 過(guò)渡碳化物的析出 — 回火第一階段(100~300℃ ) ? 現(xiàn)象:隨 T↑, M中 C%↓,晶格常數(shù) c ↓,a↑,正方度 c/a↓— 過(guò)飽和程度下降。 ? 性能: 保留高硬度 。 過(guò)渡碳化物轉(zhuǎn)變?yōu)?Fe3C— 回火第三階段 (200~350℃ ) (1) 碳化物轉(zhuǎn)變:低溫 →高溫 ? 低中碳馬氏體 (C%~%) (%C鋼 ) (%C鋼 ) ? 中高碳馬氏體 (C%~%) CFe 3??? ??? ?? 析出2 7 0 ~ 4 5 0 3CxF e C F e C? ? ?? ???? ? ????? ?析 出CFeCFeCFe x 325 ??????? ??? ???? 析出 過(guò)渡碳化物轉(zhuǎn)變?yōu)?Fe3C— 回火第三階段 (200~350℃ ) (2) 相狀態(tài):低溫 →高溫 ? 低中碳馬氏體 (C%~%) ? 中高碳馬氏體 (C%~%) ? 初期 α相與 ε相保持 共格關(guān)系 ,但當(dāng) ε相長(zhǎng)大到一定尺寸及其轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌鄷r(shí),共格關(guān)系將被 破壞 。 ? 500~600℃ 時(shí),第一類應(yīng)力 (宏觀應(yīng)力 )接近完全消除 (再結(jié)晶所致 )。片狀特征也消除,得到等軸鐵素體?;鼗饻囟仍礁?,滲碳體質(zhì)點(diǎn)越大,彌散度越低,強(qiáng)度越低。 ? ∵ 淬火應(yīng)力的降低。 ? 這是由于低碳鋼淬火組織,存在大量位錯(cuò),在低溫回火時(shí)并不消失。 高碳鋼回火后的力學(xué)性能 ? 200~300℃ 回火,
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