钢的淬火和回火案例.pptx
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1、引言引言Times of cool-weapons or hot-weaponsPerformance of the quenched and/or tempered steels.钢的淬火冷却方式及回火辽阳三道壕出土的西汉钢剑具有神奇的高强度、高硬度,金相组织为淬火马氏体。但现代工程中,通常不直接应用M,一般为发挥潜力而采用再加热保温:时效/回火。What is the change in microstructure?第1页/共46页7.1 7.1 马氏体相变的基本理论 德国冶金学家Adolph Martens首先在钢中观察到M。当钢的奥氏体以大于临界淬火速度冷却到从Ms点以下时,在显微镜
2、下可看到一种针状组织,成分无变化。这种转变称M转变。马氏体组织可在纯金属和许多有色金属中出现。第2页/共46页马氏体相变的基本特征1 1无扩散性 :替代式原子的移动不超过一个原子间距。间隙式可能扩散(碳扩散不是M转变的控制因素)。原子协同运动,相邻关系不变。晶体结构变化 化学成分不变化 切变式位移切变式位移第3页/共46页2 2表面浮凸和形状改变相变过程中发生宏观切应变金相表现:浮凸Cu-18Zn-14Al合金M相变前后OM第4页/共46页3 3惯习面及其不应变性 Fe0.51.4C 225 钛合金 344 孪生切变 马氏体相变有宏观应变 惯习面无宏观可测的应变4 4新、旧相之间有位向关系 K
3、-S关系(1.4%钢):111/110M(101)/(110)M N关系(Fe30%Ni合金):西山关系 111/110M和(211)/(110)M)不变平面应变不变平面应变第5页/共46页5 5马氏体内往往有亚结构 高密度位错或细微孪晶(铁基合金)孪晶或层错(有色合金)应变在宏观上均匀,微观不均匀。-M内的细微亚结构是相变时局部不均匀切应变的结果。新旧相之间的比容差异引起共格相界点阵弹性畸变和相界张应力,只依靠协调塑性变形来松弛。第6页/共46页6 6马氏体相变的可逆性 钢中M +Fe3C,但碳钢中奥氏体与马氏体间的可逆反应难以观察到,因为马氏体在加热过程中易分解。有色合金中如铜合金、钛合金
4、SMA中马氏体转变的可逆性易测But for some alloys,e.g.Co-Ni alloy,the martensitic transformation Fcchcp is irreversible.And the surfacerelieves formed during forward transformation will not disappear upon the reverse transformation.Is the formation of relief reversible?第7页/共46页OM,SEM,TEM images for the Lath marten
5、site in 0.13wt.%C Steel quenched from 1273K第8页/共46页 TTE 无 T2TE 第10页/共46页马氏体相变的形核形核位置形核位置 :非均匀形核,有利形核的位置(如A孪晶及晶界、变形带的交叉处、原马氏体位置)。位置不随意。一种观点:一种观点:依靠冷却获得驱动力晶体缺陷胚芽(类马氏体结构)弗兰克(Frank)模型:非热激活 位错圈扩张 110,225 产生新位错圈554 Ref.:Olson and Cohen层错形核:FCC to HCP in Co and Ni-Cr stainless steel.M胚芽的Frank模型第11页/共46页马氏体
6、相变的晶体学 1 1经典理论 贝茵(E C Bain)模型:沿一个轴适当 收缩,沿另两个轴适当膨胀。能解释无扩散性及结构转变,但不能 解释惯习面及其不变平面应变特征。随后发展了多个模型,但有局限!2 2马氏体相变晶体学的唯象理论 (三过程)Bain关系第12页/共46页 2)新点阵产生点阵不变的切变,以得到一个零畸变平面.沿M的x1方向的膨胀收缩至原始位置形成OAB零畸变平面。微细区域的周期性滑移或孪生 3)马氏体点阵作刚性转动,使零畸变平面回到原始位置,以获得无畸变、不转动的平面,即惯习面OAB惯习面1)母相中产生改变点阵的形变,特定结 构单位转变成马氏体点阵的晶胞。贝茵形变,点阵变化 点阵
7、不变应变第13页/共46页马氏体相变的动力学 变温马氏体 随着温度降低,马氏体量增加。有效晶核取决于T,靠长大 非热激活形核+非热学性界面迁移:马氏体与基体之间的共格界面遭到破坏 不需原子扩散 自发形变引起的基体加工硬化 位错,切变,长大快多数碳钢多数合金钢第14页/共46页恒温马氏体 Ms点以下的温度停留,马氏体数量依靠新核与长大逐渐增加。共格应变,诱发新的M核心形成,热激活,长大快但相变慢。爆发型马氏体 自触发,形成速度极快M等温转变动力学爆发型M转变曲线第15页/共46页7.2 7.2 钢中的马氏体相变钢中马氏体的晶体结构、组织形态和力学性能 1.1.马氏体的晶体结构 M:碳在-Fe中的
8、过饱和、间隙式固溶体。含C量低时为BCC;高时为BCT(有时仍保持BCC结构)。还有正交或其它还有正交或其它M。C占据BCC中的八面体间隙第16页/共46页2 2马氏体的组织形态 Type 1:Lath martensite 低碳钢、低碳合金钢、马氏体时效钢 不锈钢 Sub-microstructure:high-density dislocations束内条间可能有310nm薄膜A,在低C的中可富C达0.41.04%C。可见铁原子切变可容许C扩散。Schematic structure of lath M第17页/共46页别名:位错别名:位错M位错源于点阵不变切变,为相变亚结构。OM:第18
9、页/共46页Fe-32Ni合金M电镜照片 Fe-32Ni合金中的片状M,500XType 2:Twin M(片状M)协调相变体积效应协作亚结构 中脊面为中心 片边复杂的位错组列 在M周围有少量参余A OM中片状M的组织示意图第19页/共46页影响马氏体形态的因素 含碳量:C%增加,片状增多 1.0时,全为片状马氏体 A中含C量对M形态的影响 第20页/共46页Lath martensite in the 2.25Cr-1Mo low alloyed steel quenched in water after austenizing.合金元素:CrCr、MoMo、CoCo、Ni%Ni%增加,片状
10、增加第21页/共46页Lenticular martensite in Fe-32%Ni alloy.第22页/共46页工艺参数:形成温度高,板条状;形成温度低,片状 是否与是否与Ms有关?有关?温度对滑移与孪生临界切应力的影响温度对滑移与孪生临界切应力的影响第23页/共46页OC for 30min then quenched in water.第24页/共46页(Continued),heated at 900OC for 60min then quenchedThere are many other types of M in various alloysQuestion?To anal
11、yze the effect of T for austenization on M formation in different carbon steels.第25页/共46页3Mechanical properties of M (1)Strengthening:From solid solution 间隙原子:非对称畸变中心(碳原子)的非均匀应力场会与位错产生强烈的交互作用,因而强烈阻碍位错运动,导致强化。马氏体中溶入替代溶质原子导致强化 From aging 碳原子在马氏体界面、孪晶界面及其他点阵缺陷处偏聚或生成IMCFrom microstructures:Sub-structure
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