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第三十页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第三十一页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第三十二页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第三十三页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第三十四页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第三十五页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第三十六页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 块状 网状 魏氏组织(片状) 亚共析钢先共析相组织形态 第三十七页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第三十八页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第三十九页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 过共析钢先共析相形态 针状 第四十页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第四十一页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第四十二页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第四十三页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第四十四页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 wC=0.78% wMn=0.63% 奥氏体晶粒度为5.25级的共析钢 与温度的关系:随温度降低先增加后减小,在550?C 附近有一极大值。 第四十五页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 随着过冷度的增大(转变温度的降低),奥氏体与珠光体的自由能差增大,形核率有增大的趋势。但随过冷度的增大,原子活动能力减弱,扩散系数减小,使形核率有减小的倾向。 由于珠光体转变是扩散型相变,其形成过程与原子扩散过程密切相关。当转变温度降低时,由于原子扩散速度减慢,因而使晶体长大速度有减慢的倾向。但是转变温度的降低使靠近珠光体的奥氏体中的碳浓度差增大,增大了碳的扩散速度,又有促进晶体长大的作用。 随着转变温度的降低,利于形成薄片状珠光体组织。当浓度差相同时,片层间距越小,C原子运动的距离越短,有增大珠光体长大速度的作用。 第四十六页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 与时间的关系:I 随等温时间增大而增大,随时间延长,晶界上形核位置达到饱和,I 急剧下降到零; v与时间无关。 第四十七页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 转变前有孕育期; 等温温度从A1点逐渐降低,孕育期逐渐缩短,到最短(C曲线鼻尖),再到增长; 转变温度一定时,转变速度随时间的延长逐渐增大,达到极大值(转变量为50% 时),逐渐降低直至转变结束; 第四十八页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第四十九页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 4.3.3 CCT图中的P转变 过冷奥氏体连续冷却转变CCT图,是分析连续冷却过程中奥氏体的转变过程以及转变产物的组织和性能的依据,具有重要的工程应用价值。 第五十页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 4.3.4 P转变的影响因素 除Co和Al(质量分数大于2.5%)外,所有常用合金元素使P转变右移 除Ni和Mn外,所有常用合金元素使P转变上移 第五十一页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第4章 珠光体与钢的退火 第一页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 铁碳合金经奥氏体化后,如果以慢速冷却,具有共析成分的奥氏体将在略低于A1的温度通过共析转变,分解为铁素体与渗碳体的双相组织,即珠光体,这种转变称为珠光体转变。 如冷却速度较快,奥氏体可以被过冷到A1以下宽达200?C左右的高温区内发生珠光体转变。 第二页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 钢铁材料在退火、正火时,都要发生珠光体转变。 第三页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 主要内容 珠光体组织 珠光体转变过程 珠光体转变动力学 珠光体的力学性能 珠光体的应用 第四页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 第五页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 根据Fe3C的形态不同,珠光体主要分为 ——片状珠光体 粒状珠光体 第六页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 a. 片状珠光体 金相形态 电镜形态 第七页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 片层间距 ΔT 过冷度 C 与碳含量有关的常数 片间距的大小主要取决于珠光体的形成温度 第八页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 ——依片间距不同分为P、S、T A1~650 ?C 600~650 ?C 550~600 ?C 第九页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 b. 粒状珠光体 在铁素体基体中分布着颗粒状渗碳体的组织称为粒状珠光体。 粒状珠光体一般是经过球化退火处理后获得的。 随钢中的原始组织和退火工艺不同,粒状珠光体的形态也不一样。粒状珠光体中碳化物的大小、形态和分布,常常对最终热处理后的组织和性能产生影响。 第十页,编辑于星期四:二十点 二十二分。 片状珠光体一般在两个奥氏体A1和A2的晶界上形核,然后向与其没有特定取向关系的奥氏体A2晶粒内长大,形成珠光体团。 第十一页,编辑于星期四:二十点
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