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时间:2020年10月29日 来源:

亚共析碳钢和过共析碳钢过冷奥氏体的等温转变曲线与共析碳钢的奥氏体等温转变曲线相比,亚共析碳钢的C曲线上多出一条先共析铁素体析出线,而过共析碳钢的C曲线上多出一条先共析二次渗碳体的析出线。通常,亚共析碳钢的C曲线随着含碳量的增加而右移,过共析碳钢的C曲线随着含碳量的增加而左移。故在碳钢***析碳钢的C曲线**靠右,其过冷奥氏体**稳定。过冷奥氏体连续冷却转变在实际生产中,过冷奥氏体大多是在连续冷却中转变的。如钢退火时的炉冷,正火时的空冷,火时的水冷等。因此,研究过冷奥氏体在连续冷却时的组织转变规律有重要的意义。共析碳钢的连续冷却转变过程中,只发生珠光体和马氏体转变,而不发生贝氏体转变。

过共析碳钢的连续冷却转变C曲线与共析碳钢相比,除了多出一条先共析渗碳体的析出线以外,其他基本相似。但亚共析碳钢的连续冷却转变C曲线与共析碳钢却大不相同,它除了多出一条先共析铁素体析出线以外,还出现了贝氏体转变区。因此,亚共析碳钢在连续冷却后可以出现由更多产物组成的混合组织。


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奥氏体晶粒的长大及其控制,奥氏体晶粒的大小对随后冷却时的转变及转变产物的性能有重要的影响。在珠光体刚转变为奥氏体时,大量的晶核造就了细小的奥氏体晶粒,但随着加热温度的升高和保温时间的延长,奥氏体晶粒就会自发地长大。奥氏体晶粒愈粗大,冷却转变产物的组织愈粗大,冷却后钢的力学性能愈差,特别是冲击韧度明显降低,所以在淬火加热时,总是希望得到细小的奥氏体晶粒。因此,严格控制奥氏体的晶粒度,是热处理生产中一个重要的问题。奥氏体晶粒的大小是评定加热质量的指标之一。凡是晶粒度超过规定时就成为一种加热缺陷(过热),必须进行返修。重要的刃具淬火时都要对奥氏体晶粒度进行金相评定,以保证淬火后有足够的强度和韧性。在工程实际中,常从加热温度、保温时间和加热速度几方面来控制奥氏体晶粒的大小。在加热温度相同时,加热速度愈快,保温时间愈短,奥氏体晶粒愈小。因而利用快速加热、短时保温来获得细小的奥氏体晶粒。 上海40CrNiMo合金钢供应合金钢哪家口碑好,普泽值得信赖,期待您的光临!

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对钢的力学性能和回火性能的影响,钢的性能取决于铁的固溶体和碳化物各自性能以及它们相对分布的状态。合金元素对钢的力学性能的影响也与此有关。固溶于铁素体中的合金元素,起固溶强化作用,使强度和硬度提高,但同时使韧性和塑性相对地降低。调质钢的韧性-脆性转变温度是评价力学性能的一项重要指标。①提高转变温度的元素有B、P、C、Si、Cu、Mo、Cr;②降低转变温度的元素有Ni、Mn;③少量时提高、多量时降低转变温度的元素有Ti、V;④少量时降低、多量时提高转变温度的元素有Al。合金钢的回火稳定性比碳素钢好,这是由于合金元素在回火时阻碍了钢中原子的扩散,因而在同样温度下,起到延迟马氏体分解和抗回火软化的作用。碳化物形成元素,对回火软化的延迟作用特别***。钴和硅虽属不形成碳化物元素,但它们对渗碳体晶核的形成和长大,有强烈的延迟作用,因此,也有延迟回火软化的作用。

贝氏体转变(550℃~Ms)。共析成分的奥氏体过冷到大约550~230℃的中温区内停留,便发生过冷奥氏体向贝氏体的转变,形成贝氏体(B)。由于过冷度较大,转变温度较低,贝氏体转变时只发生碳原子的扩散而不发生铁原子的扩散。因而,贝氏体是由含过饱和碳的铁素体和碳化物组成的两相混合物。按组织形态和转变温度,可将贝氏体组织分为上贝氏体(B上)和下贝氏体(B下)两种。上贝氏体是在550~350℃温度范围内形成的,由于其脆性较高,基本无实用价值,在此不予讨论;下贝氏体是350℃~Ms点温度范围内形成的。它由含过饱和的细小针片状铁素体和在铁素体片内弥散分布的碳化物组成。因此,它具有较高的强度和硬度、塑性和韧性。在实际生产中常采用等温淬火来获得下贝氏体,以提高材料的强韧性。 无锡合金钢选哪家,无锡普泽为您服务!相信您的选择,值得信赖。

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钢的奥氏体化共析钢在室温下的组织为单一的珠光体,加热到Ac₁点以上时,由于铁原子的晶格改组和渗碳体逐步溶解而形成奥氏体,随后在保温的过程中,通过碳原子的扩散使奥氏体成分均化,得到单相均匀的奥氏体。亚共析钢和过共析钢加热时的组织转变与共析钢相似,不同的是亚共析钢(或过共析钢)在Ac₁~Ac₃(或Ac₁~Accm)时尚有一部分未溶的先共析铁素体(或二次渗碳体)存在,因此亚共析钢和过共钢都必须加热到Ac₃或Accm以上才能完全奥氏体化,得到单相的奥氏休组织,这种加热称为完全奥氏体化。否则,加热温度在Ac₁~Ac₃或Ac₁~Accm时称为不完全奥氏体加热。无锡合金钢哪家比较好,无锡普泽为您服务!江苏40CrNiMo合金钢经销批发

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对钢加热和冷却时相变的影响钢加热时的主要固态相变是非奥氏体相向奥氏体相的转变,即奥氏体化的过程。整个过程都和碳的扩散有关。合金元素中,非碳化物形成元素降低碳在奥氏体中的***能,增加奥氏形成的速度;而强碳化物形成元素强烈妨碍碳在钢中的扩散,***减慢奥氏体化的过程。钢冷却时的相变是指过冷奥氏体的分解,包括珠光体转变(共析分解)、贝氏体相变及马氏体相变。*举合金元素对过冷奥氏体等温转变曲线的影响为例,大多数合金元素,除钴和铝外,均起减缓奥氏体等温分解的作用,但各类元素所起的作用有所不同。不形成碳化物的(如硅、磷、镍、铜)和少量的碳化物形成元素(如钒、钛、钼、钨),对奥氏体到向珠光体的转变和向贝氏体的转变的影响差异不大,因而使转变曲线向右推移。碳化物形成元素(如钒、钛、铬、钼、钨)如果含量较多,将使奥氏体向珠光体的转变***推迟,但对奥氏体向贝氏体的转变的推迟并不***,因而使这两种转变的等温转变曲线从“鼻子”处分离,而形成两个C形。安徽工业合金钢销售电话

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