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珠光体形核长大理论材料工程裴旺2012730027珠光体的组织形态珠光体是铁素体和渗碳体两相机械混合物。按渗碳体的形态,珠光体分为片状珠光体和粒状珠光体。
1、片状珠光体其F、Fe3C呈层状分布重量比:F:Fe3C=8:1
称珠光体领域或珠光体团(1)组织形态:(2)机械性能
片状珠光体的机械性能主要决定于片间距S0和珠光体团的直径,片间距和珠光体团的直径越小,钢的强度和硬度越高,塑性也越大(当S0<150nm时)。
2、粒状珠光体(1)组织形态在铁素体基体上分布着粒状渗碳体组织,这种组织称为粒状珠光体。粒状珠光体一般经球化退火而得到,也可以通过淬火加回火处理得到。(2)机械性能粒状珠光体的力学性能主要取决于渗碳体颗粒的大小、形态与分布。钢的成分一定时,渗碳体颗粒越细,则钢的硬度和强度越高。渗碳体越接近等轴状、分布越均匀,则钢的韧性越好。在成分相同时,粒状珠光体比片状珠光体的硬度稍低,但塑性更好。珠光体的转变机理1、片状珠光体的形成两个基本过程:形核和长大(1)珠光体的形核亚共析钢:铁素体F
珠光体转变的领先相过共析钢:
渗碳体Fe3C
共析钢:F或Fe3C
(为了
讨论问题方便,一般以渗碳体为领先相。)珠光体形核位置领先相大多在奥氏体晶界或相界面(奥氏体与先共析相界面)上形核。因为这些区域缺陷较多,能量较高,原子容易扩散,容易满足形核所需要的成分起伏、能量起伏和结构起伏的条件。珠光体的转变机理珠光体的转变机理(2)珠光体的长大珠光体长大有两种机制:一是成片形成机制;二是分枝形成机制。成片形成机制:横向形核长大横向长大是层片数增加。纵向长大纵向长大是向奥氏体晶粒推进。分枝形成机制珠光体的转变机理珠光体的转变机理2、粒状珠光体的形成粒状珠光体可通过球化退火和马氏体组织回火得到球化退火包括:1.普通球化退火2.等温球化退火3.周期球化退火等珠光体的转变机理珠光体球化在加热、保温和冷却过程中通过片状或网状Fe3C的断裂、溶解、C的扩散以及随后的碳化物的析出完成的。①加热时,奥氏体的成分愈不均匀,愈容易得到球化组织。当奥氏体化温度较低时(略高于Ac1温度),加热后的奥氏体的成分不均匀a.存在富碳微区(碳化物溶解区);b.存在大量未溶解的、凹凸不平的、厚薄不均的碳化物,该组织有利于粒状珠光体的形成。②在保温过程中,这些未溶解的碳化物就会由片状逐渐变为球状。其热力学依据是在其他条件相同的情况下,片状组织单位体积所占
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