鋼獲得馬氏體組織的條件是什么(馬氏體、奧氏體的由來(lái))
今天給各位分享鋼獲得馬氏體組織的條件是什么的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)馬氏體、奧氏體的由來(lái)進(jìn)行分享,希望能對(duì)你有所幫助!

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鋼獲得馬氏體組織的條件是什么
150-250℃回火為低溫回火,其目的是降低鋼中殘余應(yīng)力和脆性,保持鋼在淬火后的高硬度與耐磨性.工程上各種高碳工具、模具鋼一般采用低溫回火,這時(shí)的組織為低碳馬氏體和亞穩(wěn)定的碳化物,稱為回火馬氏體。
500-650℃的回火為高溫回火.回火后鋼件的綜合機(jī)械性能(強(qiáng)度、塑性、韌性)均較高.習(xí)慣上將淬火加高溫回火相結(jié)合的熱處理稱為調(diào)質(zhì)處理。
馬氏體、奧氏體的由來(lái)
對(duì)于學(xué)材料的人來(lái)說(shuō),“馬氏體”的大名如雷貫耳,那么說(shuō)到阿道夫馬滕斯又有幾個(gè)人知道呢。
在鐵碳組織中這樣以人名命名的組織還有很多,今天我們就來(lái)說(shuō)說(shuō)這些名稱和它們背后那些材料先賢的故事。
馬氏體轉(zhuǎn)變及其應(yīng)用.doc
因?yàn)橄嘧兦昂蠡瘜W(xué)成分不變,新相(馬氏體)和母相(奧氏體)碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)相同,只是晶格結(jié)構(gòu)由面心立方晶格轉(zhuǎn)變成了體心立方晶格而且馬氏體相變可以在-196℃-296℃低溫下進(jìn)行,這樣低的溫度原子擴(kuò)散極困難,所以相變不可能以擴(kuò)散方式進(jìn)行,因此馬氏體相變過(guò)程中,原子有規(guī)則移動(dòng),原來(lái)相鄰的原子相變以后仍然相鄰,原子不發(fā)生擴(kuò)散就可以發(fā)生馬氏體相變。
人們?cè)缇桶l(fā)現(xiàn),在高碳鋼樣品中產(chǎn)生馬氏體轉(zhuǎn)變之后,在其磨光的表面上出現(xiàn)傾動(dòng),形成表面浮凸。
這個(gè)現(xiàn)象說(shuō)明轉(zhuǎn)變和母相的宏觀切變有著密切關(guān)系。
馬氏體形成是以切變的方式實(shí)現(xiàn)的,同時(shí)馬氏體和奧氏體之間界面上的原子是共有的,既屬于馬氏體,又屬于奧氏體,而且整個(gè)相界面是互相牽制的,這種界面稱為“切變共格”界面。
就馬氏體相變而言,不但在快冷的變溫過(guò)程中有馬氏體相變,而且在等溫過(guò)程中,也有等溫馬氏體產(chǎn)生,如Fe-Ni26-Cu3合金所能發(fā)生等溫馬氏體相變,但鋼的馬氏體相變是在一個(gè)溫度范圍內(nèi)形成的。
馬氏體轉(zhuǎn)變不僅新相和母相有一定的位向關(guān)系,而且馬氏體是在母相的一定晶面上開始形成的,這個(gè)晶面即稱為慣習(xí)面。
1924年Bain提出Fcc母相→bcc(bct)馬氏體相變晶體學(xué)雛型,見(jiàn)圖1。
1930年K-S位向關(guān)系、193435年(西山)關(guān)系的建立,1948年Jawson和Wheeler應(yīng)用矩陣研究晶體學(xué),1949年Greninger和Troiano、1951年Machlin和Cohen以及Bowles等環(huán)繞表面浮突提出均勻切變及二次切變的設(shè)想。
Bain模型把面心立方點(diǎn)陣的c軸壓縮,而把垂直于c軸的其他兩個(gè)軸拉長(zhǎng),使軸比為1,就可使面心立方點(diǎn)陣變成體心立方點(diǎn)陣。
因?yàn)轳R氏體中有間隙式溶解的碳,所以其軸比不能等于1。
隨碳含量不同,馬氏體的軸比在1.08-1.00之間。
因此在無(wú)碳的情況下,希望軸比從1.41變成1.00。
圖1Bain應(yīng)變模型在面心立方(Fe)點(diǎn)陣中構(gòu)成體心立方點(diǎn)陣。
西山切變模型與K-S相比,晶面的方位對(duì)應(yīng)是相同的,晶軸方向兩者相差516。
G-T模型經(jīng)過(guò)兩次切變,第一次切變產(chǎn)生宏觀外形變化,出現(xiàn)表面浮凸、三棱點(diǎn)陣,由浮凸表面和樣品交截的角度可確定慣習(xí)面的方位,有一組晶面間距與原子排列和(112)M面相同。
第二次切變是在(112)M面和[111]M方向發(fā)生12~13的切變,體心正方點(diǎn)陣經(jīng)微小調(diào)整成馬氏體結(jié)構(gòu),對(duì)浮凸沒(méi)有可見(jiàn)的影響。
那么以上的內(nèi)容就是關(guān)于鋼獲得馬氏體組織的條件是什么的介紹了,馬氏體、奧氏體的由來(lái)是小編整理匯總而成,希望能給大家?guī)?lái)幫助。

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