第二章--钢中奥氏体的形成ppt课件.ppt
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1、我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物第二章第二章 钢中奥氏体的形成钢中奥氏体的形成 钢的热处理过程中将改变钢的组织结构及性能,钢的热处理过程中将改变钢的组织结构及性能,而在钢的热处理过程中大部分需要加热到临界点以上而在钢的热处理过程中大部分需要加热到临界点以上进行奥氏体化,然后以不同的冷却速度和工艺进行冷进行奥氏体化,然后以不同的冷却速度和工艺进行冷却获得不同的组织和性能。却获得不同的组织和性能。 钢坯加热钢坯加热1材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系L O G O2 奥氏体化是获得某种性能
2、的手段而不是奥氏体化是获得某种性能的手段而不是目的,但奥氏体化过程中发生的现象将影响目的,但奥氏体化过程中发生的现象将影响随后组织结构及性能。因此研究有实际意义随后组织结构及性能。因此研究有实际意义和理论价值。和理论价值。 图图 2-1 奥氏体金相组织奥氏体金相组织奥氏体显微组织奥氏体显微组织 (晶内有孪晶)(晶内有孪晶) 1000 我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物2.1 奥氏体的结构、组织和性能奥氏体的结构、组织和性能2.1.1 奥氏体的结构及其存在范围奥氏体的结构及其存在范围图图2-2
3、奥氏体的单胞奥氏体的单胞n 奥氏体是碳溶于奥氏体是碳溶于-Fe 中的间中的间隙固溶体隙固溶体n 碳原子位于八面体间隙中心,碳原子位于八面体间隙中心,即即FCC晶胞的中心或棱边的中点晶胞的中心或棱边的中点n 八面体间隙半径八面体间隙半径 0.52 碳原子半径碳原子半径 0.77 点阵畸变点阵畸变3材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物图图2-3 奥氏体点阵常数与碳含量的关系奥氏体点阵常数与碳含量的关系碳含量与点阵常数的关系碳含量与点阵常数的关系 碳原子的溶入使
4、的碳原子的溶入使的-Fe点阵发生畸变,点常数点阵发生畸变,点常数增大。溶入的碳愈多,点增大。溶入的碳愈多,点阵常数愈大。如图所示阵常数愈大。如图所示4材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物图图2-4 Fe-C 相图相图n 奥 氏 体 相 区 :奥 氏 体 相 区 : NJESGN包围的区域包围的区域 GS线线 - A3线线 ES线线 - Acm线线 PSK线线 - A1线线n 碳在奥氏体中的最大碳在奥氏体中的最大溶 解 度 为溶 解 度 为 2 . 1 1
5、w t % (10at%)n 碳原子的溶入使碳原子的溶入使 -Fe的点阵畸变,点阵常数的点阵畸变,点阵常数随碳含量的增加而增大随碳含量的增加而增大5材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物2.1.2 奥氏体的性能奥氏体的性能n 奥氏体的比容最小,线膨胀系数最大,且为顺奥氏体的比容最小,线膨胀系数最大,且为顺磁性(无磁性)。利用这一特性可以定量分析奥磁性(无磁性)。利用这一特性可以定量分析奥氏体含量,测定相变开始点,制作要求热膨胀灵氏体含量,测定相变开始点,制作
6、要求热膨胀灵敏的仪表元件。敏的仪表元件。n 奥氏体的导热系数较小,仅比渗碳体大。为避奥氏体的导热系数较小,仅比渗碳体大。为避免工件的变形,不宜采用过大的加热速度。免工件的变形,不宜采用过大的加热速度。n 奥氏体塑性很好,奥氏体塑性很好,S 较低,易于塑性变形。较低,易于塑性变形。故工件的加工常常加热到奥氏体单相区进行。故工件的加工常常加热到奥氏体单相区进行。6材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物2.2 奥氏体形成的热力学条件奥氏体形成的热力学条件图图2-5
7、 自由能和温度关系图自由能和温度关系图G = V Gv + S + V Gs (2-1) n 相变必须在一定的过相变必须在一定的过热度热度T下,使得下,使得GV 0,才能得到才能得到G0。所以。所以相相变必须在高于变必须在高于 A1 的某一的某一温度下才能发生,奥氏温度下才能发生,奥氏体才能开始形核。体才能开始形核。7材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物从能量方程可以看出从能量方程可以看出: 当当T10 G0 珠光体不能转变为奥氏体;珠光体不能转变为奥氏体
8、; 当当T1=T0时,时, GV=G -GP=0 G0 珠光体不能转变为奥氏体;珠光体不能转变为奥氏体; 当当T1T0时,时, GV=G -GP0 G Cr- ,浓度差,浓度差 dC = Cr-c - Cr- 将在奥氏体内产生扩散将在奥氏体内产生扩散 Cr- Cr- ; Cr-c Cr-c 相界面上的平衡浓度被打破相界面上的平衡浓度被打破 为了恢复并维持相界面上的平衡浓度为了恢复并维持相界面上的平衡浓度 点阵重构点阵重构,向,向方向长大,方向长大,Cr- Cr- Fe3C向向中溶解,向中溶解,向Fe3C方向长大,方向长大, Cr-c Cr-c 16材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了
9、一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物NoImage17 NoImage3 3)剩余渗碳体的溶解)剩余渗碳体的溶解 实验表明在珠光体向奥转变过程中,铁素体和实验表明在珠光体向奥转变过程中,铁素体和渗碳体并不是同时消失,而总是铁素体首先消失,渗碳体并不是同时消失,而总是铁素体首先消失,将有一部分渗碳体残留下来。这部分渗碳体在铁素将有一部分渗碳体残留下来。这部分渗碳体在铁素体消失后,随着保温时间的延长或温度的升高,通体消失后,随着保温时间的延长或温度的升高,通过碳原子的扩散不断溶入奥氏体中。一旦渗碳体全过碳
10、原子的扩散不断溶入奥氏体中。一旦渗碳体全部溶入奥氏体中,这一阶段便告结束。部溶入奥氏体中,这一阶段便告结束。 碳化物溶入碳化物溶入A的机理,现在还不十分清楚,有的机理,现在还不十分清楚,有人认为是通过碳化物中的碳原子向奥氏体中扩散和人认为是通过碳化物中的碳原子向奥氏体中扩散和Fe原子向贫碳的渗碳体区扩散,以及原子向贫碳的渗碳体区扩散,以及Fe3C向向A晶体晶体点阵改组来完成的。点阵改组来完成的。 17材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物NoImage18
11、NoImage 为什么铁素体和渗碳体不能同时消失,而总有为什么铁素体和渗碳体不能同时消失,而总有部分渗碳体剩余?部分渗碳体剩余? 按相平衡理论,从按相平衡理论,从Fe-Fe3C相图可以看出,在相图可以看出,在高于高于AC1温度,刚刚形成的奥氏体,靠近温度,刚刚形成的奥氏体,靠近Cem的的C浓度高于共析成分较少,而靠近浓度高于共析成分较少,而靠近F处的处的C浓度低于浓度低于共析成分较多(即共析成分较多(即ES线的斜率较大,线的斜率较大,GS线的斜率线的斜率较小)。所以,在奥氏体刚刚形成时,即较小)。所以,在奥氏体刚刚形成时,即F全部消全部消失时,奥氏体的平均失时,奥氏体的平均C浓度低于共析成分,
12、这就进浓度低于共析成分,这就进一步说明,共析钢的一步说明,共析钢的P刚刚形成的刚刚形成的A的平均碳含量的平均碳含量降低,低于共析成分,必然有部分碳化物残留,只降低,低于共析成分,必然有部分碳化物残留,只有继续加热保温,残留碳化物才能逐渐溶解。有继续加热保温,残留碳化物才能逐渐溶解。 18材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物NoImage19 NoImage4 4)奥氏体成分均匀化)奥氏体成分均匀化 珠光体转变为奥氏体时,在残留渗碳体刚刚珠光体转变为奥氏体时
13、,在残留渗碳体刚刚完全溶入奥氏体的情况下,完全溶入奥氏体的情况下,C在奥氏体中的分布在奥氏体中的分布是不均匀的。原来为渗碳体的区域碳含量较高,是不均匀的。原来为渗碳体的区域碳含量较高,而原来是铁素体的区域,碳含量较低。这种碳浓而原来是铁素体的区域,碳含量较低。这种碳浓度的不均匀性随加热速度增大而越加严重。因此,度的不均匀性随加热速度增大而越加严重。因此,只有继续加热或保温,借助于只有继续加热或保温,借助于C原子的扩散才能原子的扩散才能使整个奥氏体中碳的分布趋于均匀。使整个奥氏体中碳的分布趋于均匀。 19材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放
14、在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物NoImage20 NoImage 以上共析碳钢珠光体向奥氏体等温形成过程,以上共析碳钢珠光体向奥氏体等温形成过程,可以用下图形象地表示出来。可以用下图形象地表示出来。 20材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物NoImage21 NoImage21材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感
15、到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物2.4 奥氏体形成的动力学奥氏体形成的动力学2.4.1 形核率形核率n 为了满足形核的热力学条件,需依靠能量起为了满足形核的热力学条件,需依靠能量起伏,补偿临界晶核形核功,所以形核率应与获伏,补偿临界晶核形核功,所以形核率应与获n得能量涨落的几率因子得能量涨落的几率因子 成正比。成正比。n 为了达到奥氏体晶核对成分的要求,需要原为了达到奥氏体晶核对成分的要求,需要原子越过能垒,经扩散富集到形核区,所以应与子越过能垒,经扩散富集到形核区,所以应与n原子扩散的几率因子原子扩散的几率因子 成正比。成正比。 kTGmekTGe22材料成型与控制工程系材料
16、成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物NoImage23 第二章 奥氏体转变NoImagen(1 1)奥氏体的形核率)奥氏体的形核率 n 研究指出,在奥氏体均匀形核条件下,形核率研究指出,在奥氏体均匀形核条件下,形核率N和温和温度之间的关系可以表示为:度之间的关系可以表示为: n n n C-常数;常数; Gm-扩散激活能;扩散激活能; T-绝对温度;绝对温度; K-波尔茨曼常数;波尔茨曼常数; G*-临界形核功,在忽略应变能时,临界形核功,在忽略应变能时,A-常数;常数;-奥氏体
17、与旧相的界面能;奥氏体与旧相的界面能; GV-奥氏体与旧相之间单位体积自由能之差;奥氏体与旧相之间单位体积自由能之差;kTGkTGmeeCN23/vGAG 23材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物与结晶不同的是,与结晶不同的是,PA的相变,是在升高温度的相变,是在升高温度下进行的相变。下进行的相变。1)因温度升高,形核率)因温度升高,形核率N以指数关系迅速增加;以指数关系迅速增加; 2)因)因GV随温度升高而增大,使随温度升高而增大,使 G*减小,使减小,
18、使N进进一步增大;一步增大; 3)随温度升高原子扩散速度加快,不仅有利于铁素)随温度升高原子扩散速度加快,不仅有利于铁素体向奥氏体点阵改组,而且也促进渗碳体溶解,这体向奥氏体点阵改组,而且也促进渗碳体溶解,这也加速奥氏体的形核;也加速奥氏体的形核; 4)随温度升高铁素体的)随温度升高铁素体的C%沿沿QP线增加,另一方面线增加,另一方面奥氏体在铁素体中形核时所需的碳浓度沿奥氏体在铁素体中形核时所需的碳浓度沿SG而降低,而降低,结果减小了奥氏体形核所需要的碳的浓度起伏,促结果减小了奥氏体形核所需要的碳的浓度起伏,促进奥氏体的形核。进奥氏体的形核。 24材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了
19、一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物(2 2)奥氏体晶体的线长大速度)奥氏体晶体的线长大速度 关于奥氏体晶体的长大速度,有不少研究者利用关于奥氏体晶体的长大速度,有不少研究者利用扩散规律导出一些计算公式,具有代表性的如下:扩散规律导出一些计算公式,具有代表性的如下:CCdxdcDdxdcDKVCC2211碳在铁素体和奥氏体中的扩散系数;碳在铁素体和奥氏体中的扩散系数;CCDD ,2211,dxdcdxdcCC 铁素体和奥氏体界面处碳在铁素体和奥铁素体和奥氏体界面处碳在铁素体和奥氏体中的浓度梯度;氏体中
20、的浓度梯度;奥氏体与铁素体相界面间的碳浓度差奥氏体与铁素体相界面间的碳浓度差;负号表示下坡扩散。负号表示下坡扩散。 25材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物NoImage26 第二章 奥氏体转变NoImage 由于碳在铁素体中的浓度梯度很小,可近似看作由于碳在铁素体中的浓度梯度很小,可近似看作是是0。上式可以改写为:。上式可以改写为: CCdxdcDKVC 利用碳在渗碳体中的浓度梯度等于零的特点,可利用碳在渗碳体中的浓度梯度等于零的特点,可得界面向渗碳体中
21、推移的速度表达式:得界面向渗碳体中推移的速度表达式: cemCcemcemCcemCdxdcDKCCdxdcDKV67. 6cemcemCCdxdc渗碳体与奥氏体相界面间的碳浓度差。渗碳体与奥氏体相界面间的碳浓度差。 碳在奥氏体中的浓度梯度。碳在奥氏体中的浓度梯度。 26材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物NoImage27 第二章 奥氏体转变NoImage 1)温度升高,扩散系数)温度升高,扩散系数D( )增大,)增大,同时奥氏体的两相界面之间碳浓度差同
22、时奥氏体的两相界面之间碳浓度差Cr-cem-Cr-a增加,增加,增大了碳在奥氏体中的浓度梯度,从而使奥氏体的增大了碳在奥氏体中的浓度梯度,从而使奥氏体的长大速度加快;长大速度加快; 2)温度升高,在铁素体中有利于奥氏体形核的)温度升高,在铁素体中有利于奥氏体形核的部位增加,原子的扩散距离相对缩短了,同样有利部位增加,原子的扩散距离相对缩短了,同样有利于奥氏体的长大;于奥氏体的长大; 3)温度升高,奥氏体与铁素体相界面处的碳浓)温度升高,奥氏体与铁素体相界面处的碳浓度差度差Cr-a-Ca-r以及渗碳体与奥氏体相界面处的碳浓度以及渗碳体与奥氏体相界面处的碳浓度差差Ccem-r-Cr-cem均减小,
23、因此也会加速奥氏体晶体长均减小,因此也会加速奥氏体晶体长大。大。RTGmeDD027材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物NoImage28 第二章 奥氏体转变NoImage 综上所述:综上所述:奥氏体形成时,升高温度奥氏体形成时,升高温度(或增加过热度)始终是有利于奥氏体形(或增加过热度)始终是有利于奥氏体形成的,所以加热温度越高,奥氏体形成的成的,所以加热温度越高,奥氏体形成的孕育期以及整个相变过程所需时间越短,孕育期以及整个相变过程所需时间越短,即奥形
24、成速度越快。换言之:随温度的升即奥形成速度越快。换言之:随温度的升高(或过热度的增大)奥氏体的形成是加高(或过热度的增大)奥氏体的形成是加速的。速的。 28材料成型与控制工程系材料成型与控制工程系我吓了一跳,蝎子是多么丑恶和恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物NoImage29 第二章 奥氏体转变NoImageNoImage3 3)奥氏体等温形成动力学曲线)奥氏体等温形成动力学曲线 (1 1)共析碳钢奥氏体等温形成图建立)共析碳钢奥氏体等温形成图建立 试样:厚试样:厚2mm左右,直径约为左右,直径约为10mm的小圆片;的小
25、圆片; 原始状态:每个试样均有相同的原始组织状态;原始状态:每个试样均有相同的原始组织状态; 温度:在温度:在AC1以上设定不同的温度,如以上设定不同的温度,如730、745、765、; 时间:在每个温度下保持一系列时间,如时间:在每个温度下保持一系列时间,如1S、5S、10S、20S、; 冷却:在盐水中急冷到室温;冷却:在盐水中急冷到室温; 观察:在显微镜下测出试样中马氏体的数量(相当于高观察:在显微镜下测出试样中马氏体的数量(相当于高温下奥氏体的数量);温下奥氏体的数量); 做图:做出每个温度下奥氏体形成量和保温时间的关系做图:做出每个温度下奥氏体形成量和保温时间的关系曲线,即得到了奥氏体
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