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3. 共析分解?与珠光体;早在1864年,索拜(Sorby)首先在碳素钢中观察到这种转变产物。他建议称为:“珠光的组成物”,后来,定名为珠光体(Pearlite)。
20世纪上半叶对珠光体转变进行了大量的研究工作,但在下半叶研究不够活跃。
珠光体转变研究较早,20世纪已经成形,但不够成熟。
刘宗昌等人完成了珠光体转变理论上的更新。著有: 1)过冷奥氏体扩散型相变;
2)奥氏体形成与珠光体转变。; 20世纪60~80年代,主要在马氏体和贝氏体相变等方面集中进行研究,而珠光体转变理论的研究缺乏迫切性;珠光体钢应用也有限,故研究受到冷落。
20世纪80年代以后,珠光体相变的研究又引起人们的兴趣。主要是由于珠光体钢和珠光体组织的应用有了新的发展。如重轨钢的索氏体组织及在线强化;非调质钢取代调质钢;高强度冷拔钢丝等研究开发。使共析转变??研究有了新的进展。;3.1 珠光体的物理本质及其组织形态;(1)、珠光体的组织形貌 ;图3-1片状珠光体组织形貌;粒状珠光体形貌;类珠光体形貌;图3-5 TEM, H13钢的珠光体组织
短棒状;(b)树林状;(c)丛针状;片状珠光体、类珠光体和粒状珠光体的组织形貌。 ; 托氏体、相间沉淀、类珠光体的TEM照片;图3-6 SEM 亚共析钢的铁素体+珠光体组织 ;图3-8 Cu-11.8%Al800℃固溶处理后炉冷的共析组织 ;(2)珠光体中的取向关系(经典说法);奥氏体A1与珠光体中铁素体和渗碳体之间的位向关系是:;A1与渗碳体的位向关系;珠光体团中铁素体和渗碳体之间的位向关系,即F和θ-渗碳体分别存在Pitsch-Petch关系:;珠光体团中的铁素体和θ-渗碳体之间存在Bagayatski关系:;奥氏体与珠光体中两相的晶体学取向关系为: ;(3)珠光体的片间距;有两点原因: ;珠光体片间距与形成温度之间的关系 ;片间距与转变温度的线性关系图形(a); 珠光体的片间距与温度的非线性关系(b)。 ;珠光体片间距与形成温度之间的关系 ;(4)、珠光体的定义;珠光体的新定义:
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