《珠光体转变》PPT课件

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1、第四章珠光体转变重点:1.掌握珠光体的组织形态与晶体结构;2.掌握珠光体的形成机理;3.掌握珠光体的力学性能;4.掌握先共析转变;难点:1.珠光体(片状和粒状)的形成机理;2.先共析产物的形成机理。T、转变温度降低驱动力、Fe、C原子活动能力§4-1珠光体的组织特征一、珠光体的组织形态1.片(层)状珠光体:一层F+一层Fe3C珠光体团、珠光体领域片层间距=一片F和一片Fe3C厚度之和S0=(8.02/T)×103nmTS0为什么?A1~650℃150~450nm珠光体650~6

2、00℃80~150nm索氏体600~550℃30~80nm屈氏体高温转变Fe、C充分扩散P中温转变C能扩散、Fe不能B低温转变Fe、C均不能扩散M三种珠光体组织2.粒(球)状珠光体:F的基体上分布着Fe3C颗粒二、珠光体的晶体学①P晶核在纯A晶界上产生时:②P晶核在A晶界上有先共析Fe3C时。三、珠光体的机械性能1.片状P:①S0(T)②P团直径S0、P团直径强度、硬度、塑性S0F、Fe3C变薄相界面抗塑变能力“派敦(登)处理”45钢球化退火组织T12球化退火组织2.粒状P:

3、Fe3C颗粒的大小及分布颗粒越小相界面硬度、强度3.比较:①成分一定HB、s球P<片P塑性球P片P(F连续分布)②强度相同:疲劳极限球P片P③球P在淬火时的变形开裂倾向小;§4-2珠光体转变机制一、一般概述二、珠光体的领先相三、片状珠光体的形成四、粒状珠光体的形成一、一般概述A(面心立方)F(体心立方)+Fe3C(复杂斜方)0.77%0.0218%6.69%特点:1.热力学条件:需要一定的的过冷度G<02.形核与长大:形核地点—A晶界或A孪晶界3.原子的扩散:Fe远程自扩散与C

4、远程异扩散原子扩散+点阵重构二、珠光体转变的领先相1、Fe3C为领先相实验依据:1)P中Fe3C与先共析Fe3C的位向相同,P中的F与先共析F的位向不同;2)P中的Fe3C与先共析Fe3C在结构上是连续的;而P中的F与先共析F在结构是不连续的;3)游离Fe3C有促进P相变的作用,则它肯定作为晶核存在,而游离F没有促进P相变的作用,则F肯定不是晶核核心。2、F为领先相(亚共析钢)实验依据:1)当c时,过冷A的稳定性提高不易形核,相对而言,F先形核(结构相近);2)曾发现先共析Fe3C与P中的

5、Fe3C在组织结构上不连续的实例,但不普遍,对第一观点的连续问题产生怀疑。3、小结两者都可以作为P转变的领先相,通常:亚共析钢—F领先形核过共析钢—Fe3C领先形核共析钢——两者皆可三、片状P的形成1、过程描述P优先在过冷奥氏体的晶界上(孪晶界和未熔碳化物的边界上也可以)形核——能量起伏、结构起伏、成分起伏晶核的形状为片状——片状的E(弹性应变能)小G小;片状则C原子的来源广,且扩散的路程短。晶核的形成和长大交替进行:纵向长大—沿着片的长轴方向长大横向长大—在纵向长大的同时,还进行横向

6、形核,纵向长大2、P交替形核长大机制Fe3C薄片(形核)纵向长大横向长大两侧cF片形成纵向长大横向长大侧面c新Fe3C薄片F和Fe3C相间的片层纵向长大机理(C原子的扩散):C/--与F相接处A的碳含量C/Fe3C--与Fe3C相接处A的碳含量C/>C/Fe3CC原子扩散C/C/Fe3C平衡被破坏为了恢复平衡析出F(C/)析出Fe3C(/Fe3C)F和Fe3C向A晶粒内部纵向长大3、P的分枝形成机制P只是以纵向长大的方式进行,至于横向的

7、展宽,并不是通过横向重复形核,而是以分岔的方式进行。Fe3C晶核纵向长大不断分枝F在枝间形成片层相间的PT8钢退火组织T12钢退火组织四、粒状P的形成1.过冷A直接分解形成粒状P2.由片状P球化而成3.淬火组织回火1、过冷A分解形成粒状P特定条件:1)奥氏体化温度较低,保温时间较短,加热转变未充分进行;2)转变为P的等温温度要高,等温时间足够长,或者冷却速度极慢。2、片状P粒状P(胶态平衡理论)尖角处(曲率半径小)—高碳浓度平面处(曲率半径大)—低碳浓度破坏平衡曲率半径相近的粒状Fe3CC原

8、子扩散尖角处:Fe3C溶解平面处:Fe3C析出粒状P的形成:微观缺陷(亚晶界)处:C原子扩散片状Fe3C破裂尖角溶解破裂的Fe3C小片粒状碳化物平面析出碳化物破裂+碳的扩散+碳化物析出45钢球化退火组织T12球化退火组织§4-3亚(过)共析钢的珠光体转变四个区域:GSE----奥氏体单相区;G´SE´----伪共析转变区;GSE´----先共析F区;ESG´----先共析Fe3C区一、伪共析转变ESE´---Fe3C在A中的溶解度曲线GSG´---F在A中的溶解度曲线亚(过)共

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