回火转变与钢的回火课件.ppt
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- 回火 转变 课件
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1、第第8章章 回火转变与钢的回火回火转变与钢的回火本章主要内容本章主要内容n回火过程中的组织变化(5个阶段)n回火后力学性能的变化n回火脆化现象的产生及其避免n回火工艺(3种)8.0 概述概述n回火:将淬火后的钢在A1以下的温度加热、保温,并以适当速度冷却的工艺过程。n目的:使淬火得到的亚稳组织转变为稳定的回火组织;提高淬火钢的塑性和韧性,降低脆性;降低或消除淬火引起的残余内应力,稳定尺寸。8.1 淬火钢在回火时的组织变化淬火钢在回火时的组织变化n淬火钢亚稳组织:p马氏体(M):C在-Fe中呈过饱和,使晶格承受应力。比容最大,储存了部分相变潜热。p残余奥氏体(AR):过冷、承受应力和应变。比容最
2、小,储存了大量相变潜热。淬火钢在回火时的组织转变淬火钢在回火时的组织转变n碳原子的重新分布时效(100以下);n过渡碳化物的沉淀(100300);nAR的分解(200300);n过渡碳化物转变为Fe3C(200350);nFe3C的粗化和球化,以及等轴铁素体晶粒的形成(350以上)。8.1.1 碳原子的重新分布碳原子的重新分布时效阶段时效阶段(100以下以下)n温度较低,碳原子只能做短程扩散,进行偏聚。(1)低碳M在位错线附近偏聚n亚结构为位错,C原子倾向于偏聚在位错线附近的间隙位置。(2)高碳M在孪晶界面上聚集n亚结构为孪晶,C原子将在一定晶面上聚集,形成富C聚集区。8.1.2 过渡碳化物的
3、析出过渡碳化物的析出回火第一阶段回火第一阶段(100300)n现象:随T,M中C%,晶格常数c,a,正方度c/a过饱和程度下降。n实质:马氏体发生了分解。nMM(过饱和+-FexC,含碳量约为0.25%)n-FexC(x=23),HCP结构,与基体马氏体保持共格关系。过渡相。8.1.2 过渡碳化物的析出过渡碳化物的析出回火第一阶段回火第一阶段(100300)n产物:回火马氏体(M)。有一定过饱和度的固溶体(立方马氏体)和与其有共格关系的碳化物所组成的复相混合组织。n在普通金相显微镜下,观察不出回火马氏体中的碳化物。回火马氏体在形态上与淬火马氏体相似,但回火马氏体易腐蚀,成黑色组织。n性能:保留
4、高硬度。8.1.3 残余奥氏体的分解残余奥氏体的分解回火第二阶段回火第二阶段(200300)nARM或B下(相+-FexC碳化物)。n相的C%:与M在该温度下分解后的C%相近,也与过冷A在该温度下形成的B下的C%相近。n-FexC:与相同温度下,M分解或B下中碳化物相似。残余奥氏体与过冷奥氏体残余奥氏体与过冷奥氏体n钢淬火后的AR,与过冷A同属亚稳组织,本质相同,但AR存在于M之间,受M影响:(1)马氏体条间的AR含碳量高于平均含碳量,已转变的马氏体会使AR处于三向压应力状态。(使AR在低温较难分解)(2)回火过程中(T200300),M分解,对AR压力降低,影响到AR的转变。8.1.4 过渡
5、碳化物转变为过渡碳化物转变为Fe3C回火第三阶回火第三阶段段(200350)n在250400回火时,碳钢M中过饱和的C几乎全部析出,将形成比-FexC更稳定的碳化物-Fe5C2和-Fe3C,其稳定性均高于-FexC。n转化是通过-碳化物的溶解和-碳化物重新从马氏体基体中析出的方式完成的。8.1.4 过渡碳化物转变为过渡碳化物转变为Fe3C回火第三阶回火第三阶段段(200350)(1)碳化物转变:低温高温n低中碳马氏体(C%0.40.6%)(0.2%C钢)n中高碳马氏体(C%0.40.6%)CFe3析出2704503CxFe CFe C 析出CFeCFeCFex325析出8.1.4 过渡碳化物转
6、变为过渡碳化物转变为Fe3C回火第三阶回火第三阶段段(200350)(2)相状态:低温高温n低中碳马氏体(C%0.40.6%)n初期相与相保持共格关系,但当相长大到一定尺寸及其转变为其他相时,共格关系将被破坏。碳化物的形态及分布碳化物的形态及分布 n-FexC转变为其他碳化物时,新生成的碳化物常呈薄片状,若分布在原马氏体晶界上,将引起钢的韧性显著降低。n随回火温度升高,片状碳化物将转化为粒状,且会出现小颗粒溶解、大颗粒粗化现象。8.1.4 过渡碳化物转变为过渡碳化物转变为Fe3C回火第三阶回火第三阶段段(200350)n产物:回火屈氏体。由饱和的相和细小片状的渗碳体组成。n性能:强度、硬度,塑
7、性、韧性,淬火时晶格畸变所造成的内应力大大消除。8.1.5 Fe3C的粗化和球化,以及等轴铁素体的粗化和球化,以及等轴铁素体晶粒的形成晶粒的形成回火第四阶段回火第四阶段(350以上以上)(1)淬火应力的消失 n350时,第三类应力(晶格畸变)消除 由于C原子从基体相中析出。n350时,第二类应力(微观应力)开始下降,到500基本消除由相回复所致。n500600时,第一类应力(宏观应力)接近完全消除(再结晶所致)。8.1.5 Fe3C的粗化和球化,以及等轴铁素体的粗化和球化,以及等轴铁素体晶粒的形成晶粒的形成回火第四阶段回火第四阶段(350以上以上)(2)相回复与再结晶1)低碳板条马氏体nT40
8、0时,开始回复。位错密度下降,板条状形态保持。nT600时,开始再结晶。位错密度低的等轴铁素体新晶粒逐步取代板条。8.1.5 Fe3C的粗化和球化,以及等轴铁素体的粗化和球化,以及等轴铁素体晶粒的形成晶粒的形成回火第四阶段回火第四阶段(350以上以上)(2)相回复与再结晶2)高碳片状马氏体nT250时,孪晶消失,出现位错线。nT400时,回复。nT600时,开始再结晶。片状特征也消除,得到等轴铁素体。8.1.5 Fe3C的粗化和球化,以及等轴铁素体的粗化和球化,以及等轴铁素体晶粒的形成晶粒的形成回火第四阶段回火第四阶段(350以上以上)(3)碳化物聚集长大 n长期保温或提高回火温度,使碳化物聚
9、集长大。1)片、杆状的第二相粒子,各处的曲率半径不同,小半径处易于溶解,而使片、杆断开,并进一步球化。2)小粒子溶解,大粒子长大。Ostwald熟化机制8.1.5 Fe3C的粗化和球化,以及等轴铁素体的粗化和球化,以及等轴铁素体晶粒的形成晶粒的形成回火第四阶段回火第四阶段(350以上以上)n产物:回火索氏体。由等轴状铁素体和球状渗碳体所组成的混合物。n性能:强度、硬度,塑性、韧性。n碳固溶强化作用消失,强度取决于Fe3C质点的尺寸和弥散度。回火温度越高,渗碳体质点越大,弥散度越低,强度越低。淬火碳钢回火组织总结淬火碳钢回火组织总结n200回火,得到(过饱和C)+碳化物回火马氏体M(碳化物存在于
10、板条或片内)n400回火,得到(饱和C)+碳化物回火屈氏体T(细小碳化物及针状)n600回火,得到平衡态等轴+回火索氏体S(细粒碳化物及等轴)8.2 淬火钢回火后机械性能的变化淬火钢回火后机械性能的变化n淬火碳钢在回火时,随温度上升,力学性能发生变化,力学性能(包括强度、硬度、塑性、韧性、淬火裂纹等)的变化规律与组织的变化有密切的关系。8.2.1 低碳钢回火后力学性能低碳钢回火后力学性能n低碳钢随回火温度的升高,钢的硬度逐渐降低。n200回火,强度和塑性降低。n渗碳体在板条之间或沿位错线析出,而使钢的强度和塑性降低。n300400回火,硬度和强度逐渐降低。n400700回火,硬度、强度显著降低
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