固态相变课件419中欧2012.ppt
《固态相变课件419中欧2012.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《固态相变课件419中欧2012.ppt(32页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、共析碳钢连续加热奥氏体的形成1、临界点随加热速度增加而增加2、转变是在一个温度范围内进行3、加热速度愈大,转变时间愈短4、加热速度愈大,A愈不均匀5、加热速度愈大,A愈细超快速加热超快速加热过热度大,铁素体亚晶界形核A线长大速度V(mm/s)A向铁素体F推移的速度 VA-F:VA-F=-KD(dc/dx)/CA-F-CF-A式中,CA-F为A与F交界处A的界面浓度,CF-A为F与A交界处F的界面浓度;K为常数。A向渗碳体C推移的速度VA-C:VA-C=-KD(dc/dx)/6.67-CA-C,式中,CA-C 为A与C交界处A的界面浓度。由上述二式可知:T,D,dc/dx,(CA-F-CF-A)
2、(6.67-CA-C),速度增大。Fe3C 薄F宽奥氏体晶粒长大时间延长温度升高DA=K exp(-Q/KT)第二相颗粒体积分数起始晶粒度的均匀性晶界平直化有利因素不利因素P=2/R第二章第二章 珠光体共析分解珠光体共析分解Pearlitic Eutectoid Decomposition长 大形 核片状珠光体的形成过程热力学条件热力学条件领先相(3)碳的扩散过程共析成分的奥氏体,冷却到临界点以下一个温度t1 时,新相P与母相A的成分如图。由于各相间的浓度差,就造成了如下几种扩散。(a)界面扩散如图,在t1温度时,A中CA-F CA-C,造成碳从A/F界面扩散到A/Cm界面,这便破坏了界面平衡
3、,使CA-F,CA-C,F长大(引起CA-F),Fe3C长大(引起CA-C)。(b)由远离P区扩散如图,因为CA-F CA CA-C,F前沿的碳将向远处扩散,而远处的碳(浓度为CA)将扩散至Fe3C前,使F、Fe3C长大。(c)铁素体中C的扩散如图,因为CF-A CF-C,这就造成F内部的碳的扩散,使F前沿碳浓度下降,有利于F长大,Fe3C长大。(4)铁原子的自扩散珠光体转变时,晶体点阵的改组是通过铁原子自扩散完成的。三.粒状珠光体形成机制1.生产中广泛应用的球化处理,即通过下述方法得 到粒状珠光体。(1)低的A化温度,短的保温时间,以得到较多的未溶渗碳体粒子。(2)临界点下高的等温温度,长的
4、保温时间,以得到粒状珠光体。2.片状转为粒状机制(1)由片状向粒状转变,可降低表面能,属自发过程。(2)不同半径粒子,溶解度不同。粒子半径 r 越小,溶解度越大。粒子中呈尖角处碳的溶解度高,粒子中呈平面处碳的溶解度低,这就在与其接触的F内形成碳的浓度梯度。尖角附近的碳原子向平面附近扩散。这种扩散破坏了界面平衡,使尖角进一步溶解,而平面处形成堆积和析出。最终各处都形成曲率半径相近的球粒形状的碳化物。对于片状珠光体曲率半径:曲线上某一点找到与它内切的圆,这个圆的半径即为曲率半径曲率半径:曲线上某一点找到与它内切的圆,这个圆的半径即为曲率半径.(3)亚晶界使片状渗碳体断裂由于亚晶界的存在,在渗碳体内
5、将产生界面张力,为了平衡此张力,渗碳体出现了沟槽。由于沟槽处曲率半径小,溶解度大,使曲率半径加大,半径加大后,破坏了界面张力平衡,为达到平衡,沟槽进一步加深,最终导致渗碳体断裂。(4)破坏的渗碳体球化第三节第三节 亚共析钢的珠光体转变亚共析钢的珠光体转变一.伪共析转变亚(过)共析钢A化后,以较快的速度冷却到ES延长线SE与GS延长线SG以下,发生珠光体转变,称为伪共析转变。伪共析转变伪共析转变二.亚共析钢中先共析铁素体的析出1.块状块状F的析出的析出当P转变温度高,Fe原子自扩散便利,且晶粒较细时,F在晶界形核后,由于CA-F CA(见图),引起碳的扩散,为保持相界面平衡,即CA-F的高浓度,
6、只有继续析出F,以至长成块状F(见图a)。2.网状网状F的析出的析出当转变温度较高,或冷速较大、A晶粒粗大时,Fe自扩散能力下降,F易沿晶界析出并连成网状(见图c)。此时晶内碳浓度不断升高,达伪共析成分时转变为P。3.片状片状F的析出的析出当转变温度较低,A中成分均匀,晶粒粗大时,F向与其有位向关系的A中长大,就使得同一晶粒中F呈片状且相互平行。通常将这种先共析铁素体称为魏氏组织铁素体(见图b,c).第四节第四节 转变动力学图转变动力学图一.珠光体转变的形核率 I 及长大速度 V(1)I 及V 随过冷度T的增加,先增后减。共析钢P转变时,I 及V与温度关系见图。I 及V 对温度的关系呈极大值的
7、原因是:(2)珠光体转变的形核率I随转变时间的增长而增大 珠光体转变的线长大速度V与保温时间无明显关系。由于T,对 V 及 I 造成了正反效应,故有极大值存在。二.珠光体等温转变的动力学图1.珠光体等温转变的动力学曲线及动力学图将共析碳钢奥氏体化后,快速冷却到Ar1下一定温度,保温不同时间后测出相应的转变量,并描绘在以横坐标为时间,纵坐标为析出转变量的坐标系中,就构成了珠光体转变的动力学曲线。时间珠光体转变的动力学曲线Ar1温度以下:t1t2t3t4 转变量以时间为横坐标,纵坐标改为温度,将上图中各温度下的转变开始和结束的时间绘于此图中,把同类的点连起来,即得珠光体转变动力学图。由于图中曲线与
8、“C”相似,故称曲线C;还因为温度、时间、转变三个英文名词以T开头,又称TTT曲线。2.珠光体等温转变的特点(a)转变有孕育期.(b)鼻尖处对应I、V最大处.(c)从动力学曲线上可见,随时间增长,转变速度增 加,当转变量超过50%,转变速度下降.(d)亚(过)共析钢的TTT曲线左上方有先共析F(Fe3C)线先共析线先共析线先共析线先共析线鼻尖温度鼻尖温度孕育期孕育期1.含碳量的影响在亚共析钢中,随C含量增加,先共析铁素体与P孕育期增长,析出速度下降,转变速度下降。由于随C含量增加,获得F晶核几率下降。F长大时,需扩散去的碳量增大,析出速度下降,而P的析出在F之后,F析出减慢,P的析出也减慢。在
9、过共析钢中,随C含量增加,先共析Fe3C与P孕育期缩短,析出速度增加,转变速度增加。由于随C量增加,获得Fe3C晶核几率增加,P的形成是在Fe3C之后,故也加快。综上所述,共析钢的A不受碳含量影响,稳定。三三.影响珠光体转变动力学因素影响珠光体转变动力学因素2.加热温度和保温时间的影响因为A成分不一定是钢的成分,所以加热和保温时间不同,得到的A也不一样,必然对随后的冷却转变起影响。当奥氏体化温度当奥氏体化温度,保温时间,保温时间,A成分均匀,晶粒尺寸成分均匀,晶粒尺寸,晶界面积晶界面积,P形核位置形核位置,I,V。当奥氏体化温度当奥氏体化温度,保温时间,保温时间,A,A成分不均匀,晶粒尺寸成分
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 固态 相变 课件 419 中欧 2012
限制150内