第6六章 贝氏体转变

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1、原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变共析碳钢C曲线分析温度(℃)T/℃800稳定的奥氏体区A1A1过冷奥氏体区•奥氏体化后过冷到珠第六章贝氏体转变700产物区A1~550℃;高温转变区;A光体与马氏体相变的中600+A向产物扩散型转变;P转变区。A+P500转变终止线间温度相变。AP6.1、贝氏体相变的基本特征产550~230℃;中温转变400物区;半扩散型转变;•兼有珠光体相变扩散6.2、贝氏体的组织形态和亚结构A向产300区贝氏体(B)转变区;特点和马氏体相变共格6.3

2、、贝氏体相变热力学和相变机制Ms物转变开始线200切变特征。AA+BB6.4、贝氏体转变动力学230~-50℃;低温转100M+A变区;非扩散型转变;•贝氏体(B)组织由6.5、贝氏体转变影响因素R6.6、贝氏体力学性能0Mf马氏体(M)转变区。铁素体+渗碳体组成。M(BF)AM-1000110102103104时间(s)t/s固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习指南1固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习指南固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习

3、指南原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变6.1、贝氏体相变的基本特征6.2、贝氏体的组织形态和亚结构一.上贝氏体(B上)AF+碳化物美国冶金学家B转变区的较高温度区域形成的B称为上贝。贝氏体转变兼有珠光体与马氏体转变的特点。(约350~550℃)EdgarC.Bain1、转变有BS和Bf温度(Sept.14,1891--Nov.27,1971)2、转变产物(α+碳化物)UnitedStatesSteelCorporation3、转变动力学(形核+长大,可等温转变)4、转变具

4、有不完全性贝氏体--Bainite5、转变的扩散性(C扩散,Fe、Me不扩散)6、有浮凸效应,新、旧相有一定晶体学取向关系典型上贝氏体(a)显微组织照片×500(b)透射电子显微像×5000由成束的、大致平行的BF板条加碳化物组成。固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习指南固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习指南固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习指南原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变组织形态:组织形态:由成束的、

5、大致平行的F板条加碳化物组成。由成束的、大致平行的F板条加碳化物组成。上贝氏体的铁素体(羽毛状)碳化物束内相邻F位向差很小,束与束之间位向差较大;分布在BF条之间;亚结构是位错;C%<0.03%,接近平衡浓度;形态取决于含碳量BF有浮凸;与A有位向关系,从A中析出;BF惯习面{111},与A位向关系接近K—S。上上FFe3CFFe3C贝贝氏羽毛状氏羽毛状体体固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习指南固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习指南固态相变,SMSE,CUM

6、T本章首页上一页下一页返回学习指南原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变二.下贝氏体(B下)组织形态:下贝氏体形在B转变的低温范围内形成,约在350~230℃。铁素体(BF)——形态与M相似,与A含碳量有关B下是由BF及碳化物两相组成的非层片状机械混合物亚结构为位错,密度高于上贝氏体含碳量远高于平衡含碳量与A之间有K-S位向关系有浮凸下过饱和碳F针叶状Fe3C细片状贝氏针叶状体固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习指南固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一

7、页下一页返回学习指南固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习指南原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变组织形态:下贝氏体形三.粒状贝氏体碳化物——在BF内均匀分布,极细。形成条件:低碳或中碳合金钢电镜下碳化物呈短杆状,与F长轴成55~60交角;在上贝氏体形成温度范围的高温区形成与F有位向关系,从F中析出。组织形态:铁素体基体+光镜下光镜下分布在基体上的“岛状”富碳ABF内含C接近平衡态下过饱和碳F针叶状Fe3C细片状贝“小岛”含碳为原A的3~12倍氏针叶状体B

8、F与“小岛”中Me含量相同有浮凸B下=过饱和针叶状F+细片状Fe3C富C的A在随后冷却中发生转变电镜下电镜下固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习指南上贝氏体固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下贝氏体下一页返回学习指南固态相变,SMSE,CUMT本章首页上一页下一页返回学习指南原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变原理篇——6贝氏体转变四.无碳化物贝氏体形成条件:低碳钢中,板条状铁素体是在奥氏体晶界上形成了铁

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