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1、5.3 5.3 鋼中的粒狀珠光體形成機(jī)理鋼中的粒狀珠光體形成機(jī)理 獲得粒狀珠光體的途徑 有三個(gè): 1、特定狀態(tài)的過(guò)冷奧氏體緩冷得到; 2、片狀珠光體的低溫退火方法獲得; 3、馬氏體、貝氏體的高溫回火獲得粒狀珠光體。 1、特定條件下過(guò)冷奧氏體的分解 首先將鋼進(jìn)行特定的奧氏體化,即首先將鋼進(jìn)行特定的奧氏體化,即: 1)奧氏體化溫度較低,保溫時(shí)間較短,加奧氏體化溫度較低,保溫時(shí)間較短,加熱轉(zhuǎn)變沒(méi)有充分完成;熱轉(zhuǎn)變沒(méi)有充分完成; 2)或在(或在(A+碳化物)兩相區(qū)加熱,在奧氏碳化物)兩相區(qū)加熱,在奧氏體中尚存在許多未溶的剩余碳化物,或者體中尚存在許多未溶的剩余碳化物,或者奧氏體成分很不均勻,存在許多微
2、小的富奧氏體成分很不均勻,存在許多微小的富碳區(qū)。碳區(qū)。 需要特定的冷卻條件需要特定的冷卻條件,即即: 過(guò)冷奧氏體分解的溫度要高。在過(guò)冷奧氏體分解的溫度要高。在A1稍稍下,較小的過(guò)冷度下等溫,即等溫轉(zhuǎn)變溫下,較小的過(guò)冷度下等溫,即等溫轉(zhuǎn)變溫度高,度高, 等溫時(shí)間要足夠長(zhǎng),等溫時(shí)間要足夠長(zhǎng), 或者冷卻速度極慢?;蛘呃鋮s速度極慢。球化原理及工藝示意圖2、片狀珠光體的低溫退火 如果原始組織為片狀珠光體,將其加熱到A1稍下的較高溫度長(zhǎng)時(shí)間保溫,片狀珠光體能夠自發(fā)地變?yōu)轭w粒狀的珠光體。 這是由于片狀珠光體具有較高的表面能,轉(zhuǎn)變?yōu)榱钪楣怏w后系統(tǒng)的能量(表面能)降低,是個(gè)自發(fā)的過(guò)程。滲碳體片亞晶界滲碳體片亞
3、晶界據(jù)膠態(tài)平衡理論,質(zhì)點(diǎn)溶解度與其曲率半徑有關(guān)從亞晶界處溶斷滲碳體片溶斷,球化過(guò)程示意圖滲碳體片溶斷,球化過(guò)程示意圖 工藝時(shí)間較長(zhǎng),一般不采用工藝時(shí)間較長(zhǎng),一般不采用0.3m20mabH13H13粒狀珠粒狀珠光體組織光體組織3、高溫回火獲得 粒狀珠光體也可以通過(guò)馬氏體或貝氏體的粒狀珠光體也可以通過(guò)馬氏體或貝氏體的高溫回火來(lái)獲得。馬氏體和貝氏體在中溫高溫回火來(lái)獲得。馬氏體和貝氏體在中溫區(qū)回火得到回火托氏體組織,而高溫區(qū)回區(qū)回火得到回火托氏體組織,而高溫區(qū)回火獲得回火索氏體組織?;皤@得回火索氏體組織。 進(jìn)一步提高回火溫度到進(jìn)一步提高回火溫度到A1稍下保溫,細(xì)小稍下保溫,細(xì)小彌散的碳化物不斷聚集粗化,可以得到較彌散的碳化物不斷聚集粗化,可以得到較大顆粒狀的碳化物。鐵素體晶粒不斷變成大顆粒狀的碳化物。鐵素體晶粒不斷變成較大的等軸晶粒,最后成為球狀(或粒狀)較大的等軸晶粒,最后成為球狀(或粒狀)珠光體組織。珠光體組織。 圖515 SEM ,H13鋼的粒狀珠光體組織圖516 718鋼(35Cr2NiMo)回火托氏體組織結(jié)論: 粒狀珠光體可以通過(guò)特殊狀態(tài)的奧氏體共析分解而獲得。 通過(guò)細(xì)
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