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热处理原理及工艺4-2014.ppt
热处理原理及工艺 (4) 共析碳钢 CCT 曲线建立过程示意图 4. 合金钢的CCT图,可以有P转变无B转变或只有B转变无P转变等多种不同的情况,具体的情况由加入的合金元素种类和数量而定。 5. 在连续冷却条件下,合金元素也降低过冷A的转变速度,使CCT曲线右移。 6. A晶粒度对CCT图的影响规律是,A晶粒粗大CCT图移向右下方。 * * 热处理冷却形式 : (1)连续冷却 (2)等温冷却 温度 时间 加热 保温 连续冷却转变:转变发生在一个温度区间(冷速不同,因原子扩散程度不同,使晶格改组和碳原子重新分布程度不同,转变产物不同)。 等温冷却转变:转变发生在确定温度下(转变温度不同,原子扩散能力不同,晶格改组和碳原子重新分布程度不同,转变产物不同)。 第三章 钢的过冷奥氏体转变图 过冷奥氏体:在共析温度以下,处于热力学不稳定状态的奥氏体。 过冷A A→B A A1 T℃ M A→P t Ms 用来描述转变开始和转变终了时间、转变产物和转变量等与温度、时间之间的关系曲线,称为过冷奥氏体等温转变图。(C曲线、TTT图) 试样:φ10~15mm,厚约2mm,具有相同的原始组织。 奥氏体化:相同条件下A化,要求A后化学成分均匀一致。 等温转变:将A化后的试样迅速转入给定温度的等温浴炉中保温一系列时间。 淬火:将保温后的试样迅速取出淬入盐水中。 绘图:测出给定温度、时间下的转变产物类型、转变产物的百分数,并将结果绘制成曲线。 一 、建立共析钢过冷奥氏体等温冷却转变曲线 MS、Mf 测定方法:膨胀法或磁性法 共析碳钢 TTT 曲线建立过程示意图 时间(s) 300 102 103 104 10 1 0 800 -100 100 200 500 600 700 温度 (℃) 0 400 A1 Ms Mf (二)共析碳钢 TTT 曲线的分析 稳定的奥氏体区 过冷奥氏体区 A向产物转变开始线 A向产物转变终止线 A + 产 物 区 产物区 A1~550℃;高温转变区; 扩散型转变; P 转变区。 550~230℃;中温转变 区; 半扩散型转变; 贝氏体( B ) 转变区; 230~ - 50℃; 低温转 变区; 非扩散型转变; 马氏体 ( M ) 转变区。 时间(s) 300 102 103 104 10 1 0 800 -100 100 200 500 600 700 温度 (℃) 0 400 A1 Ms Mf 奥氏体等温转变图的特点: 不同温度等温分解都有一个孕育期 孕育期的长短随等温温度而变 在不同温度下等温具有不同的转变产物 (三)奥氏体等温转变图的常见类型 1、碳钢的基本类型 只有一个鼻子点,即珠光体转变与贝氏体转变重叠,亚(过)共析钢比共析钢多出一个F析出线和Cem析出线。 含碳量对C曲线形状和位置的影响 (a)亚共析钢;(b)共析钢;(c)过共析钢 2、合金钢C曲线的常见类型 归纳起来大体上可以分为六种类型。 (1)具有单一的C字形曲线,即P与B转变重叠(与碳素钢相似)。除碳钢以外,含有Si、Ni、Cu、Co等合金元素(非碳化物形成元素)的钢均属此类。 (2)具有双C字形曲线,两个鼻子在时间轴上相近,在温度轴上不同,P与B部分重叠,如37CrSi具有这样的C曲线。 (3)具有双C字形曲线,两个鼻子在时间和温度轴上都不相同,P与B部分重叠。 1)P转变曲线右移比较显著,20 Cr、40Cr、35CrMn2、40CrMn等。 2)B转变曲线右移较为显著,GCr15、9Cr2、CrMn、CrWMn等。 (4)P与B转变曲线完全分开 1)B转变曲线右移,Cr12、Cr12MoV、W18Cr4V等。 2)P转变曲线右移,5CrNiMo、3Cr2W8、35CrNi3Mo等。 (5)只有P转变区而无B转变区(4Cr13)或只有B转变区而无P转变区(18CrNiV)。 (6)只有一条碳化物析出线,无P和B转变区(奥氏体钢都具有这类曲线)。 (四)影响奥氏体等温转变图的因素 1、化学成分 (1)碳含量的影响 P部分:亚共析钢,随碳含量的增加C曲线右移。 过共析钢,随碳含量的增加C曲线左移。 B部分:随碳含量的增加C曲线总是右移。 (2)合金元素的影响 除Co以外,常用的合金元素均增加过冷A的稳定性,推迟转变,使C曲线右移,延长过冷A转变开始和终了时间,对P和B转变有分离作用。Al的作用,对B转变与Co相同。 ★ 合金元素只有溶入奥氏体中才有上述作用,否则将使奥氏体转变速度加快,C曲线左移。 根据
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