馬氏體的組織形態.pdf(《看圖識金相》系列(四):酷酷的馬氏體)
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馬氏體的組織形態.pdf
淬火獲得馬氏體組織,是鋼件達到強韌化的重要基礎。
火馬氏體的形態和內部精細結構及形成顯微裂紋的傾向性。
因此,掌握馬氏體組織形態特征并進而了解影響馬氏體形態。
的形態及其精細結構進行了詳細的研究,發現鋼中馬氏體形。
顯微組織是由許多成群的板條組成,故稱為板條馬氏體。
系,慣習面為(111),而18-8不銹鋼中板條狀馬氏體的慣。
在一個板條群內又可分成幾圖15板條馬氏體顯微組織的晶體學特征。
域有時僅顯現出板條群的邊界,而使顯微組織呈現為塊狀,。
100ccHCl+5gCaCl+100ccCHCH溶液),可在板條群內顯現。
氏體中可以有24個不同取向,其中能平行生成板條狀馬氏。
一個板條群是由兩組同位向束交替組成,這兩組同位向束之。
實驗證明,改變奧氏體化溫度,從而改變了奧氏體晶粒。
著奧氏體晶粒的增大而增大,而且兩者之比大致不變。
法測量其密度約為0.30.91012cm-2。
《看圖識金相》系列(四):酷酷的馬氏體
上篇文章提到了奧氏體老爹,今天就來講講他的兒子們。
而馬氏體跟他們不一樣,馬氏體一般是淬火形成的。
是指一種快速冷卻過程,在鋼中一般是指在奧氏體溫度以上使用水或者油等介質使它快速冷卻到馬氏體形成溫度以下。
就像《英雄本色里小馬哥在激戰中身死魂消一樣,金屬酷過了頭就會形成非晶組織,搞得自己人不人鬼不鬼。
這樣的非晶合金目前在軟磁材料中應用非常廣泛,具有非常優異的軟磁性能。
比如,碳含量比較高的鋼材淬火容易形成針狀馬氏體。
當然,馬氏體不只存在于鋼中,其他金屬中也會形成馬氏體,甚至某些陶瓷中可以形成馬氏體。
但他們都有一個共同點,就是發生了馬氏體相變從而形成了馬氏體組織,而馬氏體相變是指具有無擴散和切變共格特征的相變。
現在,我們使用高倍透射電鏡可以觀察到馬氏體內部充滿了大量位錯和孿晶結構。
馬氏體材料的應用也非常廣泛,小到家里的菜刀,血管、心臟支架,大到汽車、火車的軸承用鋼等,都有他們的身影。
馬氏體長大速度和奧氏體穩定化
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1、.14.6馬氏體長大速度和馬氏體長大速度和奧氏體穩定化奧氏體穩定化內蒙古科技大學內蒙古科技大學劉忠昌教授劉忠昌教授.21.馬氏體長大速度馬氏體長大速率不等,分為:馬氏體長大速率不等,分為:高速長大的高碳馬氏體,無論變溫、等溫、爆高速長大的高碳馬氏體,無論變溫、等溫、爆發型相變,馬氏體片的長大速度均為發型相變,馬氏體片的長大速度均為105cm/s105cm/s數數量級,即一片馬氏體可在量級,即一片馬氏體可在1010-7-7ss內形成;內形成;低速長大的低碳型馬氏體,長大速度低速長大的低碳型馬氏體,長大速度100mm/s100mm/s數量級;數量級;慢速長大馬。
2、氏體,如慢速長大馬氏體,如U-CrU-Cr合金馬氏體,其長大合金馬氏體,其長大速率僅僅速率僅僅0.5mm/h0.5mm/h;表面馬氏體,如表面馬氏體,如Fe-28.8NiFe-28.8Ni合金在合金在MsMs點以上,點以上,長大速率為長大速率為111010-2-2cm/scm/s;熱彈性馬氏體,在光學顯微鏡下可觀察到相界熱彈性馬氏體,在光學顯微鏡下可觀察到相界面的移動。
.32.奧氏體熱穩定化1)奧氏體的熱穩定化定義:淬火時因冷卻速度較慢或在冷卻過程中停留引定義:淬火時因冷卻速度較慢或在冷卻過程中停留引起奧氏體穩定性提高,而使馬氏體轉變遲滯的現象,起奧氏體穩定。
3、性提高,而使馬氏體轉變遲滯的現象,稱為奧氏體的熱穩定化。
中斷冷卻對軸承鋼中斷冷卻對軸承鋼馬氏體轉變的影響馬氏體轉變的影響.42)影響熱穩定化的因素(1)等溫溫度的影響)等溫溫度的影響等溫溫度越高,淬火后獲得的馬氏體量等溫溫度越高,淬火后獲得的馬氏體量越少,這說明奧氏體熱穩定化程度越高。
圖圖437等溫溫度等溫溫度對熱穩定化的影響對熱穩定化的影響.5(2)已轉變馬氏體量)已轉變馬氏體量的影響的影響已轉變的馬氏體量越多,熱穩定化程度越大。
圖圖443838馬氏體轉變量對熱穩定化的影響馬氏體轉變量對熱穩定化。
4、的影響.6(3)等溫停留時間對熱穩定化程度的影響在一定的等溫溫度下,停留的時間越長,則達在一定的等溫溫度下,停留的時間越長,則達到的奧氏體穩定化程度越高。
圖圖443939不同等溫溫度不同等溫溫度下的停留時間對穩定化下的停留時間對穩定化的影響的影響.73)熱穩定化機制3.13.1以往的切變觀點:以往的切變觀點:等溫停留時,由于等溫停留時,由于CC、NN原子在適當的溫度下原子在適當的溫度下向點陣缺陷處偏聚向點陣缺陷處偏聚(C(C、NN原子釘扎位錯原子釘扎位錯)),因,因而強化了奧氏體,使馬氏體相變的切變阻力而強化了奧氏體,使馬。
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