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熱處理原理之貝氏體轉(zhuǎn)變-資料下載頁(yè)

2025-04-30 02:37本頁(yè)面
  

【正文】 積小 , 形成 F核心的幾率小 , 同時(shí)碳的擴(kuò)散距離長(zhǎng) 。 ⑶ 奧氏體晶粒大小和奧氏體化溫度 A化溫度: A化溫度高 , 晶粒粗大 , 成份均勻 , 貧碳區(qū)少 , 這都影響 F的形核 , 使 B轉(zhuǎn)變的孕育期延長(zhǎng) ,轉(zhuǎn)變速度下降 。 53 原因: 一方面變 , 形使 A中的缺陷密度增加 , 有利于 C原子的擴(kuò)散 , 有利于 B轉(zhuǎn)變的進(jìn)行;而另一方面 , A形變后會(huì)產(chǎn)生多邊化亞結(jié)構(gòu) , 破壞了 A晶粒取向的連續(xù)性 , 這對(duì)BF的共格生長(zhǎng)是不利的 。 通常以后者的作用為主 。 拉應(yīng)力使 B轉(zhuǎn)變速度增加 , 尤其對(duì)下 B更顯著 。 壓應(yīng)力的作用不清楚 。 ⑷ 應(yīng)力的影響 ⑸ 塑性變形的影響 ① 在較高溫度 (1000~ 800℃ )范圍內(nèi)對(duì) A進(jìn)行塑性變形 , 將使 A向 B轉(zhuǎn)變的孕育期增長(zhǎng) , 轉(zhuǎn)變速度下降 , 轉(zhuǎn)變的不完全程度增大 。 54 ① 在 P與 B轉(zhuǎn)變區(qū)之間的亞穩(wěn)定區(qū)域內(nèi)停留會(huì)加速隨后的 B轉(zhuǎn)變 。 ② 在較低溫度 (350~ 300℃ )范圍內(nèi)對(duì) A進(jìn)行塑性變形將加速 B的形成 。 原因: A晶體缺陷密度更大 , 促進(jìn) C的擴(kuò)散 , 并且形變會(huì)使 A中的應(yīng)力增加 , 有利于 BF按 M型轉(zhuǎn)變機(jī)制形成 , 結(jié)果使 B轉(zhuǎn)變速度加快 。 ⑹ 冷卻在不同溫度下停留 原因:停留過程中 A析出碳氮化物 , 降低了 A的穩(wěn)定性 55 ② 在高溫區(qū)先進(jìn)行部分上 B轉(zhuǎn)變 , 將會(huì)使低溫區(qū)下 B的轉(zhuǎn)變速度降低 , 孕育期延長(zhǎng) , 不完全程度增大 . 原因:可能是一種 A的穩(wěn)定化現(xiàn)象,還不十分清楚 56 ③ 先在低溫區(qū)形成少量 M或下 B, 將促進(jìn)后續(xù)高溫區(qū)的 B形成 , 轉(zhuǎn)變速度加快 。 原因:可能是因?yàn)樵谳^低溫度下進(jìn)行部分 M和下 B轉(zhuǎn)變時(shí) ,所產(chǎn)生的應(yīng)力會(huì)促進(jìn)以后在較高溫度下進(jìn)行 B轉(zhuǎn)變的晶核的形成 。 57 一般來(lái)說: B下 的強(qiáng)度較高 ,韌性也較好; B上 的強(qiáng)度低 , 韌性差 。 貝氏體的力學(xué)性能 B的力學(xué)性能決定于其組織形態(tài) , 但組織又受多種因素影響 , 所以對(duì) B來(lái)說 , 在組織和性能之間還很難建立起定量的關(guān)系 , 僅能進(jìn)行定性說明 。 58 如果將 BF條 (片 )的大小看作是 B的晶粒 , 則可用 HallPetch的關(guān)系式估算 B的強(qiáng)度 。 即BF的晶粒直徑越細(xì)小 ,則其強(qiáng)度越高 。 ㈠ 貝氏體的強(qiáng)度 (硬度 ) BF條或片的粗細(xì) 彌散碳化物質(zhì)點(diǎn) 其它因素的強(qiáng)化作用 ⑴ BF條或片的粗細(xì) 影響 B強(qiáng)度的因素 59 B下 中碳化物顆粒較小 , 顆粒數(shù)量也較多 , 所以碳化物對(duì) B下 強(qiáng)度的貢獻(xiàn)也較大; B上 中碳化物顆粒較粗 , 且分布在鐵素條間 , 分布極不均勻 , 所以 B上 的強(qiáng)度要比 B下 低得多 。 ⑵ 彌散碳化物質(zhì)點(diǎn) 60 對(duì) B的強(qiáng)化 , 其它如碳和合金元素的固溶強(qiáng)化和位錯(cuò)亞結(jié)構(gòu)的強(qiáng)化 , 也有一定的作用 。 綜上所述 , 影響 B強(qiáng)度的幾種因素都與 B形成溫度有關(guān) , 并且都隨形成溫度降低 , 作用增強(qiáng) 。 所以 B的強(qiáng)度隨形成溫度降低而增強(qiáng) 。 ⑶ 其它因素的強(qiáng)化作用 61 B下 的韌性優(yōu)于 B上 : 隨 B的形成溫度的降低 , 強(qiáng)度的逐漸增加 , 韌性并不降低 , 反而有所增加 , 這是B組織力學(xué)性能變化的重要特點(diǎn) , 也是人們對(duì) B組織感興趣的主要原因 。 ㈡ 貝氏體的韌性 62 B下 比 B上 具有更好韌性的原因 ① 在 B上 中 , 存在粗大碳化物顆?;驍嗬m(xù)條狀碳化物 ,也可能存在高碳 M, 所以容易形成大于臨界尺寸的裂紋 , 并且裂紋一旦擴(kuò)展 , 便不能由 BF之間的小角晶界來(lái)阻止 , 而只能由大角度 BF“束 ” 界或原 A晶界來(lái)阻止 , 因此 B上 中裂紋擴(kuò)展迅速 。 ② 在 B下 組織中 , 較小的碳化物顆粒不易形成裂紋 ,即使形成裂紋也難以達(dá)到臨界尺寸 。 即使形成裂紋 , 裂紋的擴(kuò)展將受到大量彌散碳化物顆粒和位錯(cuò)的阻止 , 因此形成的裂紋不易擴(kuò)展 。 63 ① 在 B下 形成溫度范圍的中 、 上區(qū)域 , 所形成的 B的韌性優(yōu)于同強(qiáng)度 M的韌性 。 ② 在具有回火脆性的鋼中 , B的韌性高于回火 M的韌性 。 在相同強(qiáng)度的基礎(chǔ)上 , 比較 B組織與回火 M的韌性 ,情況比較復(fù)雜 , 大致可作如下估計(jì): 64 ③ 在高碳鋼中 , 回火 M的韌性低于同強(qiáng)度 B的韌性 。 ④ 另外 , 由于鋼的淬透性的不同 , 某些鋼淬火時(shí)往往獲得 M和 B混合組織 。 對(duì)這種混合組織的韌性研究的結(jié)果表明: M和 B混合組織的韌性優(yōu)于單一 M和單一 B組織的韌性 。 這是由于先形成的 B分割原 A晶粒 , 使得隨后形成的 M條束變小 。 這一結(jié)論已在生產(chǎn)上得到應(yīng)用 。
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