鋼的過冷奧氏體轉(zhuǎn)變圖_第1頁
鋼的過冷奧氏體轉(zhuǎn)變圖_第2頁
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關(guān)于鋼的過冷奧氏體轉(zhuǎn)變圖●過冷奧氏體連續(xù)轉(zhuǎn)變圖(CT)CT圖也稱

CCT圖(連續(xù)轉(zhuǎn)變圖,Continuous-Cooling-Fransformation)能比較接近實際熱處理冷卻條件,應(yīng)用更方便有效。第2頁,共49頁,星期六,2024年,5月1.鋼加熱到A狀態(tài),用不同的介質(zhì),A在不同的過冷度下轉(zhuǎn)變的產(chǎn)物(P、B、M或它們的混合組織)的組織與性能有很大差別,導致鋼材最終性能的多種多樣。2.鋼的過冷A轉(zhuǎn)變動力學圖是研究某一成分的鋼在過冷A轉(zhuǎn)變產(chǎn)物與溫度、時間的關(guān)系及其變化規(guī)律。

為什么要研究過冷奧氏體轉(zhuǎn)變圖第3頁,共49頁,星期六,2024年,5月3.奧氏體的冷卻條件分兩大類:1)平衡冷卻條件

特征:不考慮時間因素的極其緩慢的冷卻。Fe-Fe3C相圖就是這樣獲得的。2)非平衡冷卻條件

特征:受時間因素的影響在人們的生產(chǎn)實踐中,更多遇到的是非平衡冷卻條件的相變,掌握過冷A的非平衡冷卻條件下的轉(zhuǎn)變規(guī)律,對熱處理生產(chǎn)指導意義更直接。第4頁,共49頁,星期六,2024年,5月●本章主要介紹過冷A等溫轉(zhuǎn)變圖和連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變圖及其內(nèi)在聯(lián)系。這兩種動力學圖是制定熱處理工藝、選擇鋼材和預(yù)測熱處理后零件性能的重要理論依據(jù)之一。第5頁,共49頁,星期六,2024年,5月一.IT圖的建立

●常用的方法有:①金相硬度法②膨脹法③磁性法④電阻法第6頁,共49頁,星期六,2024年,5月

●金相硬度法:

是最基本直觀和精確的方法,也是常用方法之一。它是將一組試樣(φ10~15mm,厚度1.5mm左右,數(shù)量5~10個)加熱奧氏體化→迅速冷卻到各個不同的等溫溫度(置于導熱性好的熔融金屬或鹽溶爐)→在每個溫度保溫(停留)不同時間后淬火(淬入鹽水中)→在500倍金相顯微鏡下觀察其分解產(chǎn)物和轉(zhuǎn)變量,當分解產(chǎn)物出現(xiàn)1~2%時,所對應(yīng)的保溫就認為在該保溫溫度的轉(zhuǎn)變開始時間。當分解產(chǎn)物達98%時間為轉(zhuǎn)變終了時間。第7頁,共49頁,星期六,2024年,5月圖1共析碳鋼IT曲線測試示意圖第8頁,共49頁,星期六,2024年,5月圖1共析碳鋼IT圖第9頁,共49頁,星期六,2024年,5月

二、過冷A等溫轉(zhuǎn)變圖的基本形式

1.結(jié)構(gòu):1)A1是臨界點;2)轉(zhuǎn)變開始線左方是過冷A區(qū);3)轉(zhuǎn)變結(jié)束線右方是轉(zhuǎn)變結(jié)束區(qū)(P或B);4)兩線之間是轉(zhuǎn)變過渡區(qū):

A→P轉(zhuǎn)變的A+P區(qū);

A→B轉(zhuǎn)變的A+B區(qū)。5)水平線Ms為馬氏體轉(zhuǎn)變開始溫度,其下方為馬氏體轉(zhuǎn)變區(qū)。這是一幅比較簡單的過冷A等溫轉(zhuǎn)變圖。第10頁,共49頁,星期六,2024年,5月2.特點:1)過冷A在不同溫度(T)的等溫分解時都有一個孕育期t,孕育期隨等溫溫度T的改變而改變。

●在鼻尖上部:孕育期隨T↑而延長;●在鼻尖下部:孕育期隨T↓而延長;第11頁,共49頁,星期六,2024年,5月●在鼻尖處:孕育期最短,此時A最不穩(wěn)定,是轉(zhuǎn)變速度的極大值。這是由于隨著過冷度的增大,相變化學自由能差增大,而鐵、C原子的擴散卻依過冷度的增大而減小,這一對矛盾因素綜合影響的結(jié)果:●鼻尖以上:自由能△G起主要作用,相變受△G大小的制約●鼻尖以下:矛盾的主要方面是Fe、C原子擴散,即相變受

Fe、C原子擴散速度的制約。第12頁,共49頁,星期六,2024年,5月2)過冷A在不同溫度范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)變產(chǎn)物各不相同

從圖6-1可見有三個相變區(qū)域:P相變區(qū)、B相變區(qū)和M相變區(qū)。以T8鋼為例,同溫度的轉(zhuǎn)變產(chǎn)物如圖2所示:第13頁,共49頁,星期六,2024年,5月圖2T8鋼過冷奧氏體等溫轉(zhuǎn)變圖第14頁,共49頁,星期六,2024年,5月①P轉(zhuǎn)變區(qū)域(高溫轉(zhuǎn)變)從A1~550℃范圍內(nèi),A等溫分解為片狀F+片狀Fe3C的機械混合物,成為片狀組織。但隨著T↓,片狀越細,按片層的粗細分別珠光體型組織劃分為三類:珠光體(P)、索氏體(S)、屈氏體(T)第15頁,共49頁,星期六,2024年,5月對T8而言,對應(yīng)溫度的相變組織和性能:

A1~650℃:A→P硬度HRC32~11650~600℃:A→S硬度HRC32~38(屬Fe、C原子的擴散型轉(zhuǎn)變)

600~550℃:A→T硬度HRC32~40②貝氏體轉(zhuǎn)變區(qū)域(中溫轉(zhuǎn)變)溫度范圍:C曲線鼻尖溫度~Ms。

B是過飽和C的鐵素體和滲碳體非片層狀的混合物。其形態(tài)、性能及形成過程都和P不同。

第16頁,共49頁,星期六,2024年,5月對T8而言:

B上形成溫度T:550~350℃硬度HRC60~45B下形成溫度T:350~240℃硬度HRC45~55③馬氏體轉(zhuǎn)變區(qū)域(低溫轉(zhuǎn)變)。溫度范圍:Ms~Mf對T8而言:

M轉(zhuǎn)變區(qū)域約在240~-50℃。隨著T↓,M%量↑,但即使T=Mz,也不是所有A全部轉(zhuǎn)變

M,總有一部分保留在鋼中,稱殘余奧氏體A′。第17頁,共49頁,星期六,2024年,5月三.影響過冷A等溫轉(zhuǎn)變圖形狀的因素①臨界點位置不同;②P、B轉(zhuǎn)變的C曲線位置不同;③Ms不同。這些的主要影響因素有合金元素的影響、A晶粒尺寸的影響。(一)合金元素的影響1.碳的影響

●亞共析碳鋼:C%↑,C曲線向右移;●過共析C鋼:C%↑,C曲線向左移;

●共析鋼:使過冷A最穩(wěn)定,即其C曲線處于最右的位置。第18頁,共49頁,星期六,2024年,5月2.除Co以外,所有溶入A后的合金元素都增大A穩(wěn)定性,使C曲線右移。如未溶入奧氏體,則出于存在未熔的碳化物或夾雜物,往往會起非自發(fā)晶核作用,從而促進過冷奧氏體的轉(zhuǎn)變,使C線左移。

第19頁,共49頁,星期六,2024年,5月

●根據(jù)合金元素對IT圖的影響,可將合金元素分為兩大類:(1)非(或弱)碳化物形成元素,主要有鈷、鎳、錳、硅、銅和硼。際鈷外,都不同程度地同時降低珠光休轉(zhuǎn)變和貝氏體轉(zhuǎn)變的速度,即使C曲線右移,但對C曲線的形狀影響不大,仍呈現(xiàn)與碳鋼相似的單一“鼻子”。第20頁,共49頁,星期六,2024年,5月(2)碳化物形成元素,主要有鉻、鉬、鎢、釩、鈦等。這類元素如熔入奧氏體中也將不同程度地降低珠光體轉(zhuǎn)變和貝氏體轉(zhuǎn)變的速度;同時還使珠光體轉(zhuǎn)變C曲線移向高溫和貝氏體轉(zhuǎn)變C曲線移向低溫。當鋼中這類元素含量較高時,將使上述兩種轉(zhuǎn)變的C曲線彼此分離,使IT圖出現(xiàn)雙C曲線的特征。這樣,在珠光體轉(zhuǎn)變與貝氏體轉(zhuǎn)變溫度范圍之間就出現(xiàn)了一個過冷奧氏體的高度穩(wěn)定區(qū),參見圖6-2(b)。第21頁,共49頁,星期六,2024年,5月(1)鈷:使等溫轉(zhuǎn)變的開始線和終了線都左移,即縮短孕育期,但不改變C曲線的形狀。(2)鎳:不改變C曲線的形狀,但能顯若提高過冷奧氏體的穩(wěn)定性,延長孕育期,并使鼻子略向下移。(3)錳:錳為弱碳化物形成元素,其作用與鎳相似,使C曲線右移但不改變其形狀,錳使C曲線右移的作用大于鎳。第22頁,共49頁,星期六,2024年,5月(4)鉻:鉻能顯著提高過冷奧氏體的穩(wěn)定性,并且使C曲線形狀改變。使轉(zhuǎn)變孕育期延長,使珠光體轉(zhuǎn)變C曲線向高溫方向移動,而貝氏體轉(zhuǎn)變C曲線向低溫方向移動;當鉻含量較高時(如超過3%),可使兩曲線完全分離;鉻對貝氏體轉(zhuǎn)變的推遲作用大于對珠光體轉(zhuǎn)變的推遲作用。(5)鉬和鎢的影響:鉬對IT圖的影響見圖6-7,可以看出,鋁對珠光體轉(zhuǎn)變有強烈的抑制作用,但對貝氏體轉(zhuǎn)變則影響不顯著。第23頁,共49頁,星期六,2024年,5月第24頁,共49頁,星期六,2024年,5月(二)A晶粒尺寸的影響(加熱溫度作保溫時間的影響)●晶粒越細:C曲線左移(A分解的晶核數(shù)增多,P易于形核)●晶粒越粗:C曲線右移;●成分越均勻:A分解的晶核數(shù)量減少,新相形核及長大過程中所需擴散時間就越長,故C曲線右移。第25頁,共49頁,星期六,2024年,5月3.過冷奧氏體等溫轉(zhuǎn)變圖類型(P156)根據(jù)C曲線的形狀以及P、B、M轉(zhuǎn)變區(qū)相互位置的不同,在Ms點溫度以上時的C曲線大致可歸納為以下幾種類型(圖3)第26頁,共49頁,星期六,2024年,5月圖3四種類型IT圖

第27頁,共49頁,星期六,2024年,5月a)是一種最簡單的IT圖。它是P轉(zhuǎn)變與B轉(zhuǎn)變曲線重迭的圖。b)轉(zhuǎn)變開始曲線與a)相同,但轉(zhuǎn)變終了曲線向右側(cè)凹陷,出現(xiàn)兩個鼻子。c)轉(zhuǎn)變開始曲線與轉(zhuǎn)變終了曲線都出現(xiàn)了兩個鼻子,但終了線是兩條C曲線。d)是兩線組獨立的C曲線,分別是高溫轉(zhuǎn)變(A→P)和中溫轉(zhuǎn)變(A→B)第28頁,共49頁,星期六,2024年,5月第29頁,共49頁,星期六,2024年,5月●亞共析鋼和過共析鋼的C曲線(圖4)圖4亞共析鋼、共析鋼及過共析鋼的C曲線比較

第30頁,共49頁,星期六,2024年,5月四.IT圖的應(yīng)用1.是制定鋼材熱處理工藝規(guī)范的基本依據(jù)之一:①大致估計出工件在某種冷卻介質(zhì)中冷卻得到的組織;②制定等溫淬火和分散淬火的工藝;③估計鋼接受淬火的能力。2實際熱處理中采用連續(xù)冷卻,其轉(zhuǎn)變規(guī)律與等溫冷卻有相當大的差異。因此,IT圖只能對連續(xù)冷卻的熱處理工藝提供定性數(shù)據(jù),它的直接應(yīng)用受到很大的限制。第31頁,共49頁,星期六,2024年,5月五.過冷奧氏體連續(xù)轉(zhuǎn)變圖

IT圖的主要反映了過冷A等溫轉(zhuǎn)變的規(guī)律,主要用于研究相變機理、組織形態(tài)等。在一般熱處理生產(chǎn)中,多為連續(xù)冷卻,所以難以直接應(yīng)用,CCT圖(連續(xù)轉(zhuǎn)變圖,Continuous、Cooling、Fransformation)能比較接近實際熱處理冷卻條件,應(yīng)用更方便有效。

(一)共析碳鋼的連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變圖(圖6)PS:P開始轉(zhuǎn)變線;PZ:P轉(zhuǎn)變結(jié)束線;第32頁,共49頁,星期六,2024年,5月圖6共析碳鋼連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變圖

K:

是P轉(zhuǎn)變終止線;VK:

上臨界冷卻速度,它是得到全部M組織的最小冷卻速度。VK越小,鋼件在淬火時越易得到M組織,淬硬性越好。VK′:下臨界冷卻速度,它是得到全部P組織的最大冷卻速度。VK′

越小,退火所需的時間就越長。

第33頁,共49頁,星期六,2024年,5月第34頁,共49頁,星期六,2024年,5月(二)用途:如果我們知道了某鋼中的CT曲線,我們就能利用它估計某連續(xù)冷卻轉(zhuǎn)變的溫度范圍、轉(zhuǎn)變所需時間、轉(zhuǎn)變產(chǎn)物及其性能。1.預(yù)測熱處理后零件的組織及性能2.確定臨界冷卻速度VK

用于選材、選淬火介質(zhì)的重要參數(shù)之一。第35頁,共49頁,星期六,2024年,5月3.選擇淬火介質(zhì)當CCT鼻子處孕育期為2S時,φ25零件水淬可淬硬;當CCT鼻子處孕育期為5~10S時,φ25零件油淬可淬硬;當CCT鼻子處孕育期為>100S時,φ25零件空氣中即可淬硬;第36頁,共49頁,星期六,2024年,5月

(三)IT曲線與CT曲線的比較1.用途

IT:僅能粗略地、定性地估計在連續(xù)冷卻時的轉(zhuǎn)變情況。

CT:能較準確地用來作為制定、分析熱處理工藝的依據(jù)。2.位置:CT在IT的右下方,即CT的過冷度、孕育期較IT大第37頁,共49頁,星期六,2024年,5月圖7含0.84%碳鋼CT圖與IT圖圖840Cr鋼IT圖(虛線)與CT圖

①13mm鋼板:油冷。按照等溫轉(zhuǎn)變圖,應(yīng)在690℃開始轉(zhuǎn)變,640℃結(jié)束,但實際上是660℃開始轉(zhuǎn)變,590℃結(jié)束;②11mm:水冷,按照等溫圖可得部分P型組織,但實際上能得全部M.,可見應(yīng)用CT曲線更符合實際情況。圖8為45Cr等溫轉(zhuǎn)變圖(IT)和CT圖的比較.第38頁,共49頁,星期六,2024年,5月第39頁,共49頁,星期六,2024年,5月3.轉(zhuǎn)變產(chǎn)物

IT轉(zhuǎn)變是在一個溫度進行的,其轉(zhuǎn)變產(chǎn)物類型是一種。

CT轉(zhuǎn)變是在一個溫度范圍內(nèi)進行的,其轉(zhuǎn)變產(chǎn)物類型可能不止一種,有時是幾種類型組織的混合。即使是同一種類型的組織,也由于先期轉(zhuǎn)變的與后期轉(zhuǎn)變的因溫度不同,所得的組織粗細不同,如P→S→T;

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