一、本课程的任务和在工业生产中的地位.PDF

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绪论 一、本课程的任务及在工业生产中的地位 任务:研究固态向变的规律性,研究金属或合金热处理组织与性能之间的关系 以及热处理理论在工业生产中和应用。 地位:(1)工业生产领域:工业生产中不可缺少的技术,是提高产品质量和寿 命的关键工序,是发挥材料潜力、达到机械零部件轻量化的主要手段。(2)材 料研究领域:研制和开发新材料。 列举工业生产切削刀具实例,提出“服役条件” 使用性能 组织 构 化学成分(材料) 二、金属热处理的发展概况 国:古代高水平。春秋战国~ 明清以前:从出土文物可见。 近代落后。明清~新中国以前:统治者闭关锁国。 现代奋起直追。新中国以前~至今:总体上和发达国家比仍有一定差距。 具体表现在(1)科研:个别研究处于世界领先水平,总体研究水平相对落后;(2) 生产:工业生产自动化程度不高,能耗较大,特别是技术设备和装备相对落后。 世界范围:十九世纪以前:民间技艺阶段 十九世纪后期:实验技术和科学阶段 现代:理论科学阶段:X-ray、SEM 、TEM 等检测手段的提高和应 用,极大地促进了材料科学研究和应用的进一步发展。 固态相变以马氏体相变为核心,围绕马氏体相变展开研究工作,材料工作 者经 了一个多世纪的研究,取得了丰硕的研究成果,并用这些成果指导实践, 取得了巨大的经济效益。值得指出的是,马氏体相变的研究工作也存在一些未 知问题需要继续深入探索。马氏体相变的研究经 以下几个阶段: (1) 1878 年德国Martens 首次采用光学显微镜观察到淬火钢的针状组织; (2) 1895 年法国Osmond 将钢淬火后的相命名为马氏体; (3) 1926~1927 年X-ray 衍射确定钢中马氏体为体心正方结构 (4)近代马氏体相变的 究领域扩大,由金属或合金扩展到无机非金属和 高分子材料,马氏体定义(命名)也存在诸多争论。 三、本课程的学习内容 学习内容共分六章。按照教学大纲接续上部分(金属学部分) 内容排序为: 第一章:金属在加热过程中的相变——奥氏体相变; 第二章:金属在冷却过程中的转变图; 第三章:珠光体相变; 第四章:马氏体相变; 第五章:贝氏体相变; 第六章:钢在回火过程中的转变。 第一章:金属加热过程中的相变—奥氏体相变 概述:热处理工艺一般由加热、保温和冷却三个阶段组成,其目的是为了改变 金属或合金的内部组织结构,使材料满足使用性能要求。 除回火、少数去应力退火,热处理一般均需要加热到临界点以上温度使钢 部分或全部形成奥氏体,经过适当的冷却使奥氏体转变为所需要的组织,从而 获得所需要的性能。 奥氏体晶粒大小、形状、空间取向以及亚结构,奥氏体化学成分以及均匀 性将直接影响转变、转变产物以及材料性能。 奥氏体晶粒的长大直接影响材料的力学性能特别是冲击韧性。 综上所述,研究奥氏体相变具有十分重要的意义。 本章重点:奥氏体的结构、奥氏体的形成机制以及影响奥氏体等温形成的动力 学因素。 本章难点:奥氏体形成机制,特别是奥氏体形成瞬间内部成分不均匀的几个 C%点,即C 、C 、C 和C 。 1 2 3 4 1-1 奥氏体的组织结构和性能 一、奥氏体的结构: 定义:C 溶于γ–Fe 形成的间隙式固溶体。 1.C 原子位于γ–Fe 点阵的中心和棱边的中点(八 面体间隙处) ; 2.C 原子进入γ–Fe 点阵间隙位置引起;γ–Fe 点阵 等称膨胀;C%增加,奥氏体点阵常数增大,但 奥氏体的最大溶C 量(溶解度)为2.11% 图1-1 3.C 原子在奥氏体中分布是不均匀的,存在浓度起伏; 4.合金元素原子(Mn、Si、Cr、Ni 等)溶入奥氏体中取代Fe 原子的位置,形成 置换式固溶体,称合金奥氏体。 二、奥氏体的组织: (1)原始组织有关 奥氏体组织通常为等轴状多边形晶粒,这与 (2)加热速度有关

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