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第6章 钢的过冷奥氏体转变图.ppt
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技术语言:简体中文
技术类型:国产软件 - 机械化工 - 机械化工ppt
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更新时间:2019-12-30 17:11:44
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第6章 钢的过冷奥氏体转变图.ppt介绍

第六章 钢的过冷奥氏体转变图  转变图   关于转变产物与温度、时间三者之间关系、规律的图形 意义 制订工艺 选择材料 预测性能  §1等温转变动力学曲线  一、测图方法 1、金相法 原理 特点:准确、直观;不连续、繁琐 2、膨胀法 原理:热膨胀仪→根据比容变化 特点:高效、可测先共析相;不直观 3、磁性法 原理 顺磁→铁磁 特点 高效 不能测先共析渗碳体析出线(居里点200℃) 不能区分F与P 其它方法 热分析方法;电阻法;X-射线衍射法 二、影响C曲线的因素 1、碳 亚共析钢→C%↑ →右移  过共析钢→C%↑ →左移  共析钢→最稳定  C%↑ →C曲线越弯曲  2、合金元素 溶入A中→除Co、Al外,其他元素→右,使P、B转变线分开 合金元素以未溶碳化物形式存在→左 合金元素分类 弱碳化物形成元素:Co、Ni、Mn、Si等→右、形状变化不大 碳化物形成元素:Cr、Mo、W、Ti、V等→右、双C曲线 合金元素的作用 多元少量→右移显著 或改变C曲线形状 使C曲线向左或向右移 使C曲线P、B线分开 合金元素具体作用 Co:C曲线→左;形状不变 Ni: C曲线→右;形状不变 Mn: C曲线→右;形状不变,可以代Ni Cr: C曲线→形状改变;右;推迟B作用大。3%以上→两个曲线分离 Mo:强烈阻止P;对B影响不大(P154) B:低、中碳钢中→微量→右 3、A化条件 温度高、时间长→右移 有第二相存在→左移 对B线影响小 4、塑性变形 在A稳定和亚稳定区域→塑性变形→C、Fe扩散快→ P线左移 高温区的A稳定区→塑性变形→A晶粒破碎→右移 低温区的A亚稳定区→塑性变形→大量位错→左移 三、基本类型(与成分有关) 一个C曲线(P、B区以鼻子温度为界限) %高时→ P、B线分开,B的孕育期短(Cr、W、Mo、V钢) 只有贝氏体C曲线(Ni%高) P、B线分开(高合金钢,Cr12MoV) 只有珠光体C曲线(3Cr13、Cr12) P、B被抑制、Ms小于室温→A钢只有碳化物析出线 §2 过冷奥氏体连续冷却转变曲线  一、测图方法 1、金相法+硬度法 2、端淬法 标样→冷却→测量各点的冷却速度→绘冷却曲线 试样(多个)→测以上各点不同冷却时间的组织转变情况(先喷水冷却τ1,然后整体冷却→ 金相观察是否转变。其它试样重复上述试验。) 绘图 3、膨胀法)        A化→测量不同冷却介质下转变开始、结束的时间→图 二、CT图分析及基本类型 共析钢 连续冷却无B转变 临界冷却速度的意义 判断不同冷却速度下的组织转变 亚、过共析钢 有先共析相转变线 亚共析钢有B区;过共析钢没有B区 Ms点不是水平线 CT图有6种类型(试验条件对其有影响),测量复杂 §3 过冷奥氏体转变图的比较和应用  一、 CT图与C曲线比较 CT图位于C曲线下方→连续冷却孕育期长 连续冷却是无限多等温过程组成的,高温区短暂等温的孕育作用不如低温 形状相当于C曲线上半部分材料成分、晶粒大小等对其有影响 二、应用 1、确定临界冷却速度 等温冷却 连续冷却(修正) 2、分析转变产物、预测性能 3、制订工艺 普通退火;等温退火→温度、时间 分级淬火(心表均温→时间、℃) 等温淬火  形变热处理 4、改进的CT图 小结 冷奥氏体转变图的建立方法较多,通常采用的各种物理测试方法各有利弊,为保证测量的准确性,应该多种方法结合使用。 材料成分是影响转变图的主要因素,碳%及合金%及品种不同将会使转变图的位置、形状发生改变,从而影响冷却后的组织转变情况。 工程上利用转变图进行性能预测和临界冷却速度计算。  作业 P164:4、5、6 * * 返回 
第6章 钢的过冷奥氏体转变图.ppt

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