奥氏体与钢在加热过程中的转变课件.ppt
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- 奥氏体 加热 过程 中的 转变 课件
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1、第三章奥氏体与钢在加热过程中的转变1本章主要内容 奥氏体的结构、组织、性能奥氏体的结构、组织、性能 奥氏体如何形成的奥氏体如何形成的 奥氏体等温形成动力学(速度、影响因素)奥氏体等温形成动力学(速度、影响因素)连续加热时奥氏体的形成连续加热时奥氏体的形成 非平衡组织加热时奥氏体的形成(加热速度、原始非平衡组织加热时奥氏体的形成(加热速度、原始组织)组织)A晶粒长大及控制晶粒长大及控制2研究奥氏体转变的意义 热处理过程一般由加热、保温和冷却三个阶段组成,其目的在于改变金属内部组织结构使其满足服役条件所提出的性能要求。欲使材料获得要求的性能,首先要把钢加热,获得A组织(奥氏体化),然后再以不同的方
2、式冷却,发生不同转变,以获得不同的组织。可以控制A转变的条件获得理想的A组织,为后续处理做好组织准备。33.1 奥氏体及其特点奥氏体及其特点4奥奥氏氏体体形形成成温温度度范范围围 奥氏体奥氏体(Austenite)是碳溶于)是碳溶于-Fe所形成的固溶所形成的固溶体,存在于共析温度以上,最大碳含量为体,存在于共析温度以上,最大碳含量为2.11%5 (1)奥氏体定义)奥氏体定义6、(2)奥氏体的晶体结构奥氏体的晶体结构面心立方晶格,面心立方晶格,碳占据八面体间隙碳占据八面体间隙奥氏体稳定存在的温度与合金元素有关 C在在-Fe最大溶解度为最大溶解度为2.11wt%,远小于理论值,远小于理论值20wt
3、%。(八面体间隙半径(八面体间隙半径5.2x10-2nm,C原子半径原子半径7.7x10-2nm)C的溶入使晶格发生的溶入使晶格发生点阵畸变点阵畸变,使晶格常数增大。,使晶格常数增大。C在奥氏体中在奥氏体中分布不均分布不均,有浓度起伏。,有浓度起伏。7碳原子的分布特点:碳原子的分布特点:(3)奥氏体微观组织)奥氏体微观组织与原始组织、加热速度以及加热转变程度有关与原始组织、加热速度以及加热转变程度有关 颗粒状颗粒状经高温保温后,晶粒长大、边界变得平经高温保温后,晶粒长大、边界变得平 直化,直化,呈等轴多边形呈等轴多边形,有些,有些内部有孪晶内部有孪晶 针状针状非平衡态含非平衡态含C量低的钢在两
4、相区以适当速量低的钢在两相区以适当速度加热度加热8(4)奥氏体的性能)奥氏体的性能 硬度、屈服强度均不高硬度、屈服强度均不高 塑性好塑性好(面心立方,滑移系多),易锻造加工(面心立方,滑移系多),易锻造加工 比容小比容小(fcc是最密排的点阵结构),利用此特性是最密排的点阵结构),利用此特性可用膨胀仪来测定奥氏体的转变情况可用膨胀仪来测定奥氏体的转变情况 扩散系数小扩散系数小,使热强性好,可用作高温用钢,使热强性好,可用作高温用钢 导热性差导热性差,线膨胀系数较,线膨胀系数较F和和Fe3C高一倍高一倍 顺磁性顺磁性,可作为无磁性钢,可作为无磁性钢10问题:钢的平衡组织是什么?问题:钢的平衡组织
5、是什么?113.2 钢的奥氏体等温转变钢的奥氏体等温转变 原始组织:加热之前的组织原始组织:加热之前的组织 碳钢的平衡态组织碳钢的平衡态组织 碳钢的非平衡态组织碳钢的非平衡态组织 通过通过缓慢冷却缓慢冷却所得所得到的珠光体以及先到的珠光体以及先共析铁素体与渗碳共析铁素体与渗碳体等组织体等组织 P(pearlite)PF(Ferrite)P Fe3C(Cementite)12平衡组织平衡组织非平衡组织非平衡组织 通过通过较快的速度较快的速度进行冷却时获得的组织进行冷却时获得的组织 如马氏体,贝氏体等。如马氏体,贝氏体等。13马氏体贝氏体3.2.1 奥氏体形成的热力学条件奥氏体形成的热力学条件14
6、G两相自由能随温度变化曲线两相自由能随温度变化曲线 3.2.1 奥氏体形成的热力学条件奥氏体形成的热力学条件 两相自由能差两相自由能差:Gv=G-Gp 0 PA条件是:将条件是:将P加热到加热到A1以上以上过热度过热度:转变温度与临界点转变温度与临界点A1之差(之差(T)过热度越大,驱动力越大,转变速度越快过热度越大,驱动力越大,转变速度越快加热速度极慢加热速度极慢时:过热度时:过热度T 0即可发生转变,即即可发生转变,即A1加热速度较快加热速度较快时:在较大的过热度下才能发生相变,好时:在较大的过热度下才能发生相变,好象临界点提高了。象临界点提高了。Ac1在一定加热速度下在一定加热速度下(0
7、.125C/min)实际测得的临界点实际测得的临界点1516c:Calefactionr:Refrigeration加热与冷却速度为加热与冷却速度为0.125C/min对奥氏体转变临界点的影响对奥氏体转变临界点的影响3.2.2 转变机制转变机制 当加热至当加热至Ac1稍上温度时,由珠光体稍上温度时,由珠光体(铁素体铁素体渗碳体渗碳体)转变为单相奥氏体,即:转变为单相奥氏体,即:(Fe3C )17Ac1以上以上 加热加热0.02C 6.69C 0.77C 体心立方 复杂斜方 面心立方碳含量:碳含量:奥氏体的形成是一个奥氏体的形成是一个渗碳体的溶解渗碳体的溶解,铁素体到奥,铁素体到奥氏体的氏体的点
8、阵重构点阵重构以及碳在奥氏体中的以及碳在奥氏体中的扩散扩散的过程的过程空间点阵:空间点阵:共析钢的奥氏体形成转变过程共析钢转变四个阶段:共析钢转变四个阶段:A形核形核 长大长大 Fe3C溶解溶解 A均匀化均匀化1819共析钢奥氏体的形核(共析钢奥氏体的形核(a)20s(b)25s(c)26s(d)30s(1)奥氏体的形核201.均匀形核均匀形核SiiiVGVAGVGSVGrrGrG32334434均匀0rG均匀SVGGr2*23*)(316SVGGG均匀临界晶核半径新相核胚的半径必须大于临界半径系统新相核胚的半径必须大于临界半径系统才能克服势垒的阻碍,新相才能长大才能克服势垒的阻碍,新相才能长
9、大212.非均匀形核非均匀形核晶体缺陷晶体缺陷(晶界、亚晶界、空位空位、位错位错)能量起伏能量起伏、结构起伏结构起伏、成分起伏成分起伏最大原子扩散速度快、相变应力容易松弛形核形核容易奥氏体的形核奥氏体的形核 形成位置:在形成位置:在F和和Fe3C相界面相界面上通过扩散机制形成。上通过扩散机制形成。原因:原因:1)成分上:在相界面上容易形成)成分上:在相界面上容易形成A所需的所需的浓度起伏浓度起伏(C%)F0.02%,(C%)Fe3C=6.69%,(C%)A=2.11%(居于(居于F和和Fe3C之间)之间)2)能量上:在相界上形核使界面能减小,应变能减小,使)能量上:在相界上形核使界面能减小,应
10、变能减小,使热力学条件更容易满足热力学条件更容易满足GGv+Gs+GE 能量起伏能量起伏3)结构上:相界处原子排列不规则)结构上:相界处原子排列不规则结构起伏结构起伏22(2)A核的长大 通过渗碳体的通过渗碳体的溶解溶解、碳原子的、碳原子的扩散扩散(在(在A或或F中)、中)、A两侧的两侧的界面推移界面推移(向向F和和Fe3C)来进行的。)来进行的。注:碳原子的扩散根据原始组织的不同可能取两注:碳原子的扩散根据原始组织的不同可能取两种形式:种形式:1)C在在A中扩散中扩散 2)C在在F中扩散中扩散23 A长大是通过长大是通过/界面界面和和/Fe3C界面分别向界面分别向和和Fe3C迁移迁移来实现的
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