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貝氏體轉變ppt課件(2)(編輯修改稿)

2025-06-03 13:52 本頁面
 

【文章內容簡介】 碳化物的二相混合物,為非層片狀組織。鐵素體相形態(tài)類似于馬氏體而不同于珠光體中的鐵素體。貝氏體形態(tài)及貝氏體中碳化物的形態(tài)與分布是隨溫度而變化的。隨溫度的下降,奧氏體分別轉變?yōu)闊o碳化物貝氏體、上貝氏體、下貝氏體。上貝氏體中碳化物為滲碳體,分布于鐵素體板條間。下貝氏體中碳化物為 ε FexC,分布于鐵素體片內。 貝氏體轉變通過形核和長大方式進行 貝氏體轉變是一個形核和長大過程 , 等溫轉變動力學曲線是 S形 , 等溫轉變動力學圖是 C形 。 等溫轉變動力學圖是由上貝氏體的等溫轉變動力學圖和下貝氏體的等溫轉變動力學圖合并而成 。 貝氏體轉變是奧氏體分解、有孕育期和領先相。領先相為鐵素體,貝氏體長大和碳化物析出受碳擴散控制。上貝氏體長大速度取決于碳在奧氏體中的擴散,下貝氏體長大速度取決于碳在鐵素體中的擴散。貝氏體轉變比馬氏體轉變慢。說明中溫轉變是兩種不同機制的轉變。 貝氏體轉變的不完全性 與珠光體轉變不同 , 貝氏體轉變一般不能進行徹底 , 在貝氏體轉變開始后 , 經過一段時間形成一定數量的貝氏體后 , 貝氏體轉變會停下來 。 轉變溫度愈接近 Bs點 , 能夠形成的貝氏體愈少 。 貝氏體轉變的擴散性 貝氏體轉變形成高碳相和低碳 相,故有碳原子擴散,但合金元素和鐵原子不擴散。 貝氏體轉變的晶體學特征 貝氏體形成時,具有切變共格性和表面浮凸現象,新相貝氏體與母相奧氏體間存在晶體學關系,位向關系和慣習面接近于馬氏體。貝氏體中鐵素體的形成是按馬氏體轉變機制進行的,切變形成浮凸。 貝氏體中鐵素體也為碳過飽和固溶體 貝氏體中鐵素體的碳含量一般均為過飽和 ,且過飽和程度隨貝氏體形成溫度的降低而增大 ,但低于馬氏體的過飽和度 。 總之 , 貝氏體轉變的某些特征與珠光體相似 , 某些方面又與馬氏體相似 。 三 B轉變動力學 ? 1. B等溫轉變動力學圖 ? 與 P轉變相同,貝氏體等溫轉變動力學曲線也呈 S形,但與珠光體轉變不同,貝氏體等溫轉變不能繼續(xù)到底。等溫溫度愈高,愈接近 Bs點,等溫轉變量愈少。根據 B轉變動力學曲線,可作出等溫轉變動力學圖。貝氏體轉變等溫轉變動力學圖也呈 C形。轉變在 BS溫度以下才能實行,轉變速度先增后減。 B等溫轉變動力學特點與 P轉變相似。 共析碳鋼等溫轉變動力學圖 貝氏體轉變與珠光體轉變合并成一條 C曲線 合金鋼等溫轉變動力學圖 貝氏體轉變與珠光體轉變已分離 ?2. B轉變動力學特點 ? ( 1)形核長大過程,有孕育期; ? ( 2)轉變速度比 M慢的多; ? 貝氏體轉變是奧氏體分解、有孕育期和領先相(鐵素體),貝氏體長大和碳化物析出受碳擴散控制(碳在鐵素體內的脫溶)。上貝氏體長大速度取決于碳在奧氏體中的擴散,下貝氏體長大速度取決于碳在鐵素體中的擴散。 ? ( 3) 貝氏體轉變的不完全性 ? ( 4)可部分與 P、 M轉變重合。 四 貝氏體形成機理 ? 特點: ? 1. 共格切變方式,有表面浮凸現象; ? 2. 轉變之前 A發(fā)生 C的預擴散,形成貧碳區(qū)、富碳區(qū); ? 3. 新相和母相 A有一定的位向關系,在一定慣習面上形成; ? 4. F形成時有碳化物析出。 貝氏體轉變過程 ( 1) .貝氏體轉變的兩個基本過程 貝氏體轉變是一個形核和長大過程。貝氏體轉變產物為鐵素體相與碳化物的二相混合物,貝氏體轉變包括鐵素體的形成和碳化物析出兩個基本過程。領先相為鐵素體。這兩個基本過程決定了貝氏體的兩個基本組成相的形狀、尺寸、分布。 ( 2).鐵素體的形成及其含碳量 貝氏體中鐵素體是按馬氏體轉變機制進行的,鐵素體中含有過飽和的碳。奧氏體冷至 BS點以下- → 奧氏體中碳擴散- → 貧碳區(qū)和富碳區(qū);貧碳區(qū)- → 通過切變形成低碳馬氏體- → 保溫時分解析出碳化物-→ 貝氏體鐵素體。 貝氏體鐵素體的含碳量處于過飽和狀態(tài) , 且過飽和度隨溫度下降而升高 。 (3).碳化物析出 通過碳擴散來完成的 。 隨溫度的下降 ,碳化物析出的類型 、 位置 、 方式不同 。 上貝氏體中碳化物類型為滲碳體 , 分布于鐵素體板條間 。 下貝氏體中碳化物類型為 ε FexC、 上部為 Fe3C + ε FexC, 分布于鐵素體片內 。 綜上所述,貝氏體轉變過程中碳發(fā)生了再分配。貝氏體轉變溫度比馬氏體轉變高,碳原子擴散,鐵原子不擴散,溫度不同,碳的擴散能力不同,碳的脫溶方式不同,使得各種貝氏體
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