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金屬熱處理原理與工藝課件6-8章復習(編輯修改稿)

2025-03-15 02:10 本頁面
 

【文章內容簡介】 點陣 第一亞點陣 產生異常正方度的原理 : 具有異常低正方度的新生馬氏體,是因為部分有序分布在第二或第一亞點陣的 C原子增加的結果,而當兩個亞點陣上 C原子分布幾率不相等時,出現 a≠b的正交點陣。 具有異常高正方度的新生馬氏體,其 C原子接近全部占據第三亞點陣。 馬氏體轉變熱力學: 一、相變的驅動力 ΔG = Gα′Gγ≤0 如圖所示,馬氏體相變的驅動力 ΔG必須小于零,即轉變溫度必須低于 T0以下,馬氏體轉變的開始點 Ms在T0以下。 Gα′ Gγ G T T0 T1 ΔG ΔT 二、 Ms點定義 :奧氏體和馬氏體兩相自由能之差達到相變所需的最小驅動力值對應的溫度稱為 Ms點。 :獲得形變誘發(fā)馬氏體的最高溫度。 三、影響 Ms點的主要因素 (一)、 A化學成分 1、碳含量 Wc: Wc↑, Ms↓、 Mf↓ 2、合金元素: 除 Co、 Al以外,大多數合金元素總使 Ms 、 Mf下降。 (二)、加熱規(guī)程的影響: 若排除化學成分的影響,提高奧氏體化加熱溫度和保溫時間,使 Ms升高。 (三)、冷卻速度: 一般的生產條件下,冷卻速度不改變 Ms,但是在高速淬火時,Ms隨冷卻速度的增大而升高。 (四)、應力: 在奧氏體狀態(tài)下施加拉應力或單向壓應力會促進馬氏體形成,Ms升高。 在奧氏體狀態(tài)下施加多向壓應力會阻礙馬氏體形成, Ms下降。 (五)、塑性變形: 若在 Ms ~ Md溫度范圍內經塑性變形會促進奧氏體在該溫度下向馬氏體轉變,使 Ms升高,產生應變誘發(fā)馬氏體。 若在 Ms~ Mf溫度范圍內的某一溫度進行塑性變形也會促進奧氏體在該溫度下向馬氏體轉變。 若在 Md以上某一溫度范圍內經塑性變形不會產生應變誘發(fā)馬氏體。 (六)、存在先共析馬氏體組織: 馬氏體轉變之前存在珠光體, Ms點升高。 馬氏體轉變之前存在貝氏體, Ms點下降。 馬氏體轉變動力學: 馬氏體相變是一個形核和核長大的過程,但是由于其具有轉變速度快的特點,研究其動力學轉變特點很困難,可以將馬氏體轉變的動力學分成四種情況。 一、變溫瞬時形核、瞬時長大(變溫馬氏體轉變) 二、等溫形核、瞬時長大(等溫馬氏體轉變) 三、自觸發(fā)形核、瞬時長大(爆發(fā)式馬氏體轉變) 四、表面馬氏體轉變 各自的特點。 奧氏體的穩(wěn)定化: 定義:奧氏體由于內部結構在外界條件的影響下發(fā)生了某種變化,使其向馬氏體轉變發(fā)生遲滯的現象稱為奧氏體穩(wěn)定化。 分類:奧氏體穩(wěn)定化分為熱穩(wěn)定化和機械穩(wěn)定化兩種。 一、奧氏體的熱穩(wěn)定化 產生機理: C、 N原子在適當溫度下 (熱穩(wěn)定化溫度 )向點陣位錯處偏聚,釘扎位錯,不僅強化奧氏體,使馬氏體相變切變阻力增大,同時釘扎馬氏體核坯,阻礙其長大,因此必須附加化學驅動力以克服溶質原子的釘扎力。 二、奧氏體的機械穩(wěn)定化 產生機理:由于塑性變形引入缺陷 (或使缺陷增加 ),破壞了母相與新相之間的共格關系,使馬氏體轉變時原子運動發(fā)生困難。 第八章 貝氏體轉變 一般將具有一定過飽和度的 α相和 Fe3C組成的非層狀組織稱為貝氏體。 貝氏體的組織和性能 由于轉變溫度的不同,貝氏體有以下幾種形態(tài):上貝氏體、下貝氏體、粒狀貝氏體、無碳化物貝氏體、柱狀貝氏體。
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