工程材料及其成型性课件.pptx

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工程材料及其成型性;第1章 钢的热处理原理及工艺;1.1.2 钢的临界温度;图 1-1 Fe-C合金状态图上临界点的位置;1.2 钢在加热时的转变; (a) (b) (c) (d) ;图1-3 共析钢加热时奥氏体中碳浓度的分布 ;1.2.2 影响奥氏体化的因素;图 1-4 共析碳钢的等温奥氏体化曲线;图 1-5 共析碳钢连续加热奥氏体化曲线 ;1.2.3 非共析钢的奥氏体化过程;1.2.4 奥氏体晶粒度;图 1-6 钢的本质晶粒度示意图;1.3 钢在冷却时的转变;1.3.1 过冷奥氏体的等温转变;1.3.2 过冷奥氏体在连续冷却中的转变;图1-9 共析碳钢连续冷却C曲线;(a);(b) 图1-10 连续冷却C曲线 (a. 过亚共析钢;b. 亚共析钢;A.T. 奥氏体化温度);1.3.3 珠光体转变;图1-11 连续冷却C曲线与等温冷却C曲线的关系;1. 片状珠光体的形成 如图1-12所示。; 在过冷度很小的情况下,得到层片较厚的珠光体,如图1-13所示。过冷度稍大的情况下,得到层片较薄的细珠光体,如图1-14所示,这种组织又称”索氏体”。当过冷度再增大,得到层片极细的“极细珠光体”,如图1-15所示,这种组织又称“屈氏体”。; 图 1-13 片状珠光体×500 图 1-14 片状索氏体×5000 ;图1-15 片状屈氏体 ×15000 ;2. 粒状珠光体 渗碳体呈粒状形态分布于铁素体基体中,这种组织称为粒状珠光体,其金相组织如图1-16所示。;1.3.4 马氏体转变; 图 1-17 片状马氏体 ×500 图 1-18 条状马氏体 ×500 ;3. 马氏体转变的特点 (1)马氏体转变的动力学特点 奥氏体刚一过冷到MS点,瞬间便形成一批马氏体,而不存在孕育期。随着温度降低,瞬间又出现一批马氏体,而先形成的马氏体片不再长大。继续降低温度,马氏体就这样一批又一批地瞬间出现,而并不再大。片状马氏体的形成过程见图1-19。随着温度降低,马氏体量越来越多,如图1-20所示。;图1-19 片状马氏体的形成过程;图 1-20 马氏体转变数量与温度的关系;(2)马氏体转变的切变特点 奥氏体向马氏体转变的两次切变机理如图1-21所示。一旦共格破坏,均匀切变就不能继续进行,马氏体便停止长大,如图1-22所示。;图1-21 两次切变机理示意图 ;图 1-22 共格长大示意图 (a)~(c)保持共格,(d) 共格破坏; 第一次均匀切变不仅使晶格重构,还使转变部分发生形状和体积变化,引起相邻奥氏体随之变形,在预先抛光的试样表面上出现“浮凸”,如图1-23所示。; (3)马氏体转变的比容变化 单位质量物体所占的体积称为比容。在钢中,奥氏体的比容最小,马氏体的比容最大。 (4)奥氏体的稳定化 在淬火冷却过程中。由于种种原因会引起奥氏体的结构状态或者化学成分发生变化,使奥氏体的稳定性增高,这种效应称为奥氏体的稳定化。奥氏体的稳定化可以分为热稳定化、机械稳定化和化学稳定化三种,简单介绍如下。;4. 马氏体的力学性能 马氏体的硬度主要取决于马氏体的碳浓度,如图1-24所示。;造成马氏体强化的原因主要有以下几方面: (1)碳对马氏体的固溶强化作用。 (2)马氏体亚结构的强化硬化作用。 (3)碳及合金元素在位错和其他晶体缺陷处偏聚或析出,使位错难以运动,造成时效硬化。 (4)马氏体条或马氏体片的尺寸越小,则马氏体的强度越高。;1.3.5 贝氏体转变; (a)上贝氏体 (b)下贝氏体 (c)粒状贝氏体 图 1-27 贝氏体组织特征示意图;1.3.6 魏氏组织; (a)铁素体魏氏组织 ×150 (b)渗碳体魏氏组织 ×300 图 1-29 钢中的魏氏组织 ;1.4 钢在回火时的转变;1.4.2 淬火状态钢在回火过程中的组织转变; 通常按淬火钢回火后的组织特征,将回火产物分为: (1)回火马氏体; (2)回火屈氏体,图1-34是回火屈氏体的显微照片; (3)回火索氏体;图1-35是回火索氏体的显微照片; (4)回火珠光体,图1-36是回火珠光体的显微照片。; 图 1-34 回火屈氏体 ×500 图 1-35 回火索氏体 ×500 ;图 1-36 回火珠光体 ×500;1.4

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