《过冷a转变》ppt课件

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1、第一节过冷奥氏体等温转变动力学图过冷A在非平衡条件下冷却,可有如图几种形式。其中:(a)dT/dτ=0,为等温冷却;(b)dT/dτ=C,为连续冷却;(c)dT/dτ=f(τ),为实际冷却。第三章过冷奥氏体转变动力学图过冷奥氏体概念:钢加热到临界点以上,保温一段时间,将形成高温稳定组织称为奥氏体。奥氏体冷却至临界点A1以下,就不再是稳定组织,一般称为过冷奥氏体。过冷奥氏体在不同的冷却条件下,最终可能转变为珠光体、贝氏体、马氏体或它们的混合组织,从而导致钢材最终性能的多样性。过冷奥氏体等温转变曲线又称为C曲线、TTT曲线、IT图。C曲线:形状象字母C;TTT:Time—Temperature

2、—TransformationIT:IsothermalTransformation过冷奥氏体等温转变曲线图表明组织转变量与转变温度和时间的关系共析钢过冷奥氏体等温转变曲线一、过冷奥氏体等温转变动力学图的基本形式(一)共析钢的等温转变曲线过冷奥氏体等温转变动力学图的基本形式,见右图。纵坐标为温度,横坐标为时间,以对数分度。1、线图上部一条虚线表示临界点A1,下部一条实线表示马氏体转变开始点MS。两横线之间有三条C形曲线:左边一条为转变开始线,右为转变终了线,中间一条为转变量为50%的线.共析钢过冷奥氏体等温转变曲线2、区稳定的奥氏体区过冷奥氏体区A向产物转变开始线A向产物转变终止线A+产物

3、区产物区A1~550℃;高温转变区;扩散型转变;P转变区。550~230℃;中温转变区;半扩散型转变;贝氏体(B)转变区;230~-50℃;低温转变区;非扩散型转变;马氏体(M)转变区。时间(s)3001021031041010800-100100200500600700温度(℃)0400A1MsMf纵坐标和转变开始线之间的区域为过冷奥氏体区,对应的时间称为孕育期。孕育期最短的部位,即转变开始线的突出部分,称为鼻子。转变产物依等温温度不同,大体可分为三个温度区:高温区:在临界点A1以下到鼻子温度,珠光体型组织转变区,A→P;低温区:在MS以下,发生马氏体转变的区域,A→M;中温区:在鼻子温

4、度以下、MS以上,发生贝氏体转变的区域,A→B。共析钢过冷奥氏体等温转变曲线在转变终了线右边,对A→P而言,A全部转变为P;在转变开始线和终了线之间为二相组织。共析钢的过冷奥氏体等温转变动力学图(二)亚共析钢和过共析钢的等温转变曲线对亚共析钢的A等温转变曲线,在C曲线的右上方会有先共析相析出线,即先共析F析出线。共析钢、亚共析钢的等温转变曲线铁碳相图对过共析钢的A等温转变曲线,在C曲线的右上方会有先共析相析出线,即先共析碳化物析出线。共析钢、过共析钢的等温转变曲线铁碳相图常见的C曲线有四种形状,如图。其中:(a)表示A→P和A→B转变线重叠;(b)表示转变终了线出现的二个鼻子;(c)表示转

5、变终了线分开,珠光体转变的鼻尖离纵轴远;(d)表示形成了二组独立的C曲线。四种类型的TTT图只有贝氏体转变的C曲线。含Mn、Cr、Ni、W、Mo量高的低碳钢中,扩散型的珠光体转变受到极大阻碍,因而只出现贝氏体转变的C曲线只有珠光体转变的C曲线常出现于中碳高铬钢中二、影响C曲线形状的因素1.碳含量的影响亚共析钢中,随碳含量的上升,C曲线右移;过共析钢中,随碳含量的上升,C曲线左移;因此,共析钢的C曲线离纵轴最远,共析钢的过冷A最稳定。亚共析钢C曲线过共析钢C曲线2、合金元素合金元素对TTT曲线的影响最大。一般来说,除Co和Al以外的合金元素均使TTT曲线右移,即增加过冷奥氏体的稳定性。3、应

6、力在奥氏体状态下施加拉应力,促进奥氏体分解,C曲线左移。在奥氏体状态下施加多向压应力,减慢奥氏体分解,C曲线右移。4、奥氏体状态(1)奥氏体晶粒大小的影响奥氏体晶粒度增加,晶粒愈细,晶界面积增多,使晶界形核的P易于形核,有利于转变发生,C曲线左移,但对晶内形核的B转变影响不大。(2加热温度和保温时间提高奥氏体化加热温度和保温时间,第一,使奥氏体晶粒长大,使P难于形核,C曲线右移;第二,使奥氏体均匀化程度高,浓度梯度下降,形核与核长大速度减慢,C曲线右移。所以一定要指明成分,晶粒度及奥氏体化温度,才可查得相应的C曲线。若奥氏体中有未溶解的碳化物、促进奥氏体分解,C曲线左移。(3)原始组织主要

7、影响奥氏体成分的均匀性。原始组织愈细,加热后奥氏体成分愈均匀,C曲线右移。5、奥氏体塑性变形的影响奥氏体的塑性变形会显著影响珠光体转变动力学。一般来说,形变量越大,珠光体转变孕育期就越短,即加速珠光体转变。综上所述,过冷奥氏体等温转变曲线的形状和位置受上述多种因素的影响,因此在使用时必须注意其标明的试验条件,包括钢的成分、奥氏体化条件、外界条件等。三、共析钢C曲线的建立C曲线的建立是在等温冷却条件下,利用过冷奥氏体等温转

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