实验二 碳钢非平衡显微组织观察

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时间:2018-07-18

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1、实验二碳钢非平衡显微组织观察一、实验目的1.观察和研究碳钢经不同形式热处理后显微组织的特点。2.研究和了解铁碳合金(碳钢)在非平衡状态下的显微组织形貌。3.了解热处理工艺对钢组织和性能的影响。二、概述铁碳合金经缓冷后的显微组织基本上与铁碳相图所预料的各种平衡组织相符合。但碳钢在不平衡状态,即在快冷条件下的显镜组织就不能用铁碳合金相图来加以分析,而应由过冷奥氏体等温转变曲线图—C曲线来确定。图2-1为共析碳钢的C曲线图。按照不同的冷却条件,过冷奥氏体将在不同的温度范围发生不同类型的转变。通过金相显微镜观察,可以看出过冷奥氏体各种转变产物的组织形态各

2、不相同。共析碳钢过冷奥氏体在不同温度转变的组织特征及性能如表2-1所示。表2-1共析碳钢(T8)过冷奥氏体在不同温度转变的组织及性能转变类型组织名称形成温度范围(℃)金相显微组织特征硬度(HRC)珠光体型相变珠光体(P)A1~650在400~500倍金相显微镜下可观察到铁素体和渗碳体的片层状组织。5~20索氏体(S)650~600在800~1000倍以上的显微镜下才能分清片层状特征,在低倍下片层模糊不清。20~30托氏体(T)600~550用光学显微镜观察时呈黑色团状组织,只有在电子显微镜(5000~15000×)下才能看出片层组织。30~40贝

3、氏体型相变上贝氏体(B上)550~350在金相显微镜下呈暗灰色的羽毛状。40~48下贝氏体(B下)350~220在金相显微镜下呈黑色针叶状。48~58马氏体型相变马氏体(M)<230呈细针状马氏体(隐晶马氏体),或板条状马氏体60~65图2-1共析碳钢的C曲线三、钢的退火的正火组织亚共析成分的碳钢(如40、45钢等)一般采用完全退火,经退火后可得到接近于平衡状态的组织,其组织特征已在实验一中加以分析和观察。过共析成分的碳素工具钢(如T10、T12钢等)一般采用球化退火,T12钢经球化退火后组织中的二次渗碳体及珠光体中的渗碳体都将变成颗粒状,如图2

4、-2所示。图中均匀而分散的细小粒状组织就是粒状渗碳体。45钢经正火后的组织通常要比退火的细,珠光体的相对含量也比退火组织中的多,如图2-3所示,原因在于正火的冷却速度稍大于退火的冷却速度。图2-2T12钢球化退火组织图2-345钢正火后的组织四、钢的淬火组织将45钢加热到760℃(即以上,但低于),然后在水中冷却,这种淬火称为亚温淬火。根据Fe-Fe3C相图可知,在这个温度加热,部分铁素体尚未溶入奥氏体中,经淬火后将得到马氏体和铁素体组织。在金相显微镜中观察到的是呈暗色针状马氏体基底上分布有白色块状铁素体,如图2-4所示。45钢经正常淬火后将获得

5、细针状马氏体,如图2-5所示。由于马氏体针非常细小,在显微镜中不易分清。若将45钢加热到正常淬火温度,然后在油中冷却,则由于冷却速度不足(

6、火组织钢经淬火后所得到的马氏体和残余奥氏体均为不稳定组织,它们具有向稳定的铁素体和渗碳体的两相混合物组织转变的倾向。通过回火将钢加热,提高原子活动能力,可促进这个转变过程的进行。淬火钢经不同温度回火后所得到的组织不同,通常按组织特征分为以下三种:1.回火马氏体淬火钢经低温回火(150~250℃),由于马氏体分解,奥氏体所受的压力下降,Ms上升,残余奥氏体分解为e碳化物和过饱和铁素体,即回火马氏体M回。回火马氏体仍保持针片状特征,但容易受浸蚀,故颜色要比淬火马氏体深些,是暗黑色的针状组织,如图2-8所示。图2-845钢低温回火组织(M回)2.回火托

7、氏体淬火钢经中温回火(350~500℃)得到在针状铁素体基体中弥散分布着微小粒状渗碳体的组织,称为回火托氏体,用T回表示。回火托氏体中的铁素体仍然基本保持原来针状马氏体的形态,渗碳体则呈细小的颗粒状,在光学显微镜下不易分辨清楚,故呈暗黑色,如图2-9(a)所示。用电子显微镜可以看到这些渗碳体质点,并可以看出回火托氏体仍保持有针状马氏体的位向,如图2-9(b)所示。(a)金相照片(b)电镜照片图2-945钢4000C回火组织3.回火索氏体淬火钢高温回火(500~650℃)得到的组织称为回火索氏体。400℃以上回火时,Fe3C开始聚集长大。450℃以

8、上铁素体发生多边形化,由针片状变为多边形。这种在多边形铁素体基体上分布着颗粒状Fe3C的组织称回火索氏体,用S回表示。其特征是已经聚集长

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