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[转帖] 钢的几种组织

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发表于 2008-11-18 23:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江

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莱氏体(ledeburite7 h- S; e0 ~9 `, j. p5 [( X2 z
莱氏体是液态铁碳合金发生共晶转变形成的奥氏体和渗碳体所组成的共晶体,其含碳量为ωc4.3%。当温度高于727时,莱氏体由奥氏体和渗碳体组成,用符号Ld表示。在低于727时,莱氏体是由珠光体和渗碳体组成,用符号Ld’表示,称为变态莱氏体。因莱氏体的基体是硬而脆的渗碳体,所以硬度高,塑性很差。& f, x1 W2 [0 Z, u4 m& n/ S; a; o

: w9 e$ t+ a% ~  l$ H# m渗碳体5 |, g& W' I8 Z5 b7 c

9 ^! O0 y5 C5 s: u分子式:Fe3C
* k' Y. b* j3 H& V4 \( ]- D
形成的化合物。钢中的碳化铁Fe3C)相。
3 G$ ^; v* Y/ ~4 {. n  G! @$ P具有正交晶体结构,其晶格为复杂的正交晶格,硬度很高HBW800塑性韧性几乎为零,脆性很大,延伸率接近于零。渗碳体的含碳量为ωc6.69%,熔点1227℃热力学稳定性不高,在一定条件下,会发生分解,形成石墨。在230以下,具有一定的磁性
, i3 _7 J! p3 b" W5 {) A$ Y! H# R渗碳体内经常固溶有其他元素。在碳钢中,一部分铁为所置换;在合金钢中铁为等元素所置换,形成合金渗碳体。
: Y& x' ?* x' o: V( P; D铁碳合金中有不同形态的渗碳体,渗碳体在铸铁中一般呈片状、球状或网状。其数量、形态与分布对铁碳合金的性能有直接影响,可作为铁碳合金的重要强化相。, N# p9 j: a& j+ G+ E$ H

7 C: g6 h2 u& h奥氏体
) A' V" N4 \2 b# N4 Y/ W& k英文名称:austenite, ~$ V! t  M, I
晶体结构:面心立方(fcc) I" N% V  P- A0 o! i
字母代号:Aγ
( c% L* d  r. j: U; E( J
& i5 B/ j/ R- x, H! |& P# p5 G' ~
义:碳在γFe中形成的间隙固溶体
9 Z# H8 T# Y: ?3 I性能特点:奥氏体是一种塑性很好,强度较低的固溶体,具有一定韧性。不具有铁磁性。因此,分辨奥氏体不锈钢刀具(常见的188型不锈钢)的方法之一就是用磁铁来看刀具是否具有磁性。4 M$ n: R+ ^. {- l/ _1 ^2 G" P
珠光体8 _5 ?9 G7 M% h, ]0 C

3 h9 w7 A5 Y" z) H, ]珠光体是奥氏体(奥氏体是碳溶解在γFe中的间隙固溶体)发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片状珠光体。用符号P表示,含碳量为ωc0.77%。在珠光体中铁素体占88%,渗碳体占12%,由于铁素体的数量大大多于渗碳体,所以铁素体层片要比渗碳体厚得多.在球化退火条件下,珠光体中的渗碳休也可呈粒状,这样的珠光体称为粒状珠光体.: ]9 ?6 d" A. Y( M0 j
珠光体
# I/ p3 l# A% w4 o7 p6 v0 v珠光体的性能介于铁素体和渗碳体之间,强韧性较好.其抗拉强度为750 ~900MPa,180 ~280HBS,伸长率为20 ~25%,冲击功为24 ~32J.力学性能介于铁素体与渗碳体之间,强度较高,硬度适中,塑性和韧性较好σb=770MPa,180HBS,δ=20%~35%,AKU=24~32J).
1 d- ~) M" I* M
珠光体
2 r8 V+ ]; J( C- r3 j. Q, K4 \. p5 m2-4%硝酸酒精溶液浸蚀后,在不同放大倍数的显微镜下可以观察到不同特征的珠光体组织.当放大倍数较高时可以清晰地看到珠光体中平行排列分布的宽条铁素体和窄条渗碳体;当放大倍数较低时,珠光体中的渗碳体只能看到一条黑线;而当放大倍数继续降低或珠光体变细时,珠光体的层片状结构就不能分辨了,此时珠光体呈黑色的一团.在光学显微镜200倍下薄壁铸件基体.3%硝酸酒精溶液浸蚀.可见磷共晶体,片状石墨,珠光体及少量铁素体。
9 M! I! u4 {' x/ a6 Z; h  O, U& L, V3 ]5 F. o# @$ y
铁素体(ferrite,缩写:FN)9 {$ q1 q+ H7 e% p- I8 u& J
α-Fe和以它为基础的固溶体,具有体心立方点阵。亚共析成分的奥氏体通过先共析析出形成铁素体。这部分铁素体称为先共析铁素体或组织上自由的铁素体。随形成条件不同,先共析铁素体具有不同形态,如等轴形、沿晶形、纺锤形、锯齿形和针状等。铁素体还是珠光体组织的基体。在碳钢和低合金钢的热轧(正火)和退火组织中,铁素体是主要组成相;铁素体的成分和组织对钢的工艺性能有重要影响,在某些场合下对钢的使用性能也有影响。
- E5 j' s6 d% J- E% X/ I/ [纯铁在912以下为具有体心立方晶格(注1)的α-Fe。碳溶于α-Fe中的间隙固溶体称为铁素体,以符号F表示。由于α-Fe是体心立方晶格结构,它的晶格间隙很小,因而溶碳能力极差,在727时溶碳量最大,可达0.0218,随着温度的下降溶碳量逐渐减小,在600%时溶碳量约为0.0057%,在室温时溶碳量几乎等于零。因此其性能几乎和纯铁相同,其数值如下:# z% S5 g, T+ X4 `8 w% M( x( n& d2 g
抗拉强度          180—280MN/平方米
: H$ i8 G+ J& c2 B) ?$ r( T# H7 {9 T屈服强度          100—170MN/平方米
! Q% o3 p$ r8 j. A. I! E4 T5 L. m: U延伸率             30--50
4 h6 ]' c" J5 [- p断面收缩率          70--80
) e& T+ }; p7 E6 s  s' R冲击韧性              160—200J/平方厘米, d$ B2 N) F. ~7 ~+ h) ^
硬度HB             50—80               
  k. [: {& g4 ~0 S3 b
由此可见,铁素体的强度、硬度不高,但具有良好的塑性与韧性。/ H/ T$ _9 p' o7 Z$ P  m
铁素体的显微组织与纯铁相同,呈明亮的多边形晶粒组织,有时由于各晶粒位向不同,受腐蚀程度略有差异,因而稍显明暗不同。
& A' p( |7 n. L$ r: R0 R铁素体在770以下具有铁磁性,在770以上则失去铁磁性。% @$ j2 R# b( ^$ M3 P
1:体心立方晶格的晶胞是一个立方体,在体心立方晶胞的每个角上和晶胞中心都排列一个原子。可见,体心立方晶胞每个角上的原子为相邻的八个晶胞所共有,每个晶胞实际上只占有1/8个原子。而中心的原子却为该晶胞所独有。所以,体心立方晶胞中原子数为8*1/8+1=2个。碳原子存在于四面、八面体间隙。  E) m7 e  @7 x: d. \" y( }- ?

2 H6 B4 Y9 Z8 X6 K7 h6 Q索氏体
/ m( L9 q* \! Z1 Z0 ?' E
6 n. _2 [6 v, I3 y索氏体的定义及组织特征。索氏体,是在光学金相显微镜下放大600倍以上才能分辨片层的细珠光体(GB/T7232标准)。其实质是一种珠光体,是钢的高温转变产物,是片层的铁素体与渗碳体的双相混合组织,其层片间距较小(3080nm),碳在铁素体中已无过饱和度,是一种平衡组织。
  M( [3 g" o* R5 ^, |9 j' z/ |# a5 [' D
% k: O. w! W5 F  }& e! e; V, ^8 o; W
 楼主| 发表于 2008-11-18 23:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
贝氏体;贝茵体;bainite9 |) s* M8 L; V6 x, o" N
又称贝茵体。钢中相形态之一。钢过冷奥氏体的中温(350~550℃)转变产物,α-Fe和Fe3C 的复相组织。贝氏体转变温度介于珠光体转变与马氏体转变之间。在贝氏体转变温度偏高区域转变产物叫上贝氏体(up bai-nite),其外观形貌似羽毛状,也称羽毛状贝氏体。冲击韧性较差,生产上应力求避免。在贝氏体转变温度下端偏低温度区域转变产物叫下贝氏体。其冲击韧性较好。为提高韧性,生产上应通过热处理控制获得下贝氏体。 * ?4 T& q; N9 w
贝氏体(分级淬火)定义: 热处理通过分段淬火来奥氏体化,以足够快到一个温度避免铁素体,珠光体或贝氏体的构成。 均热必须足够长以避免贝氏体的产生。 分级淬火的优点是与正常的淬火的相比,热压力降低了许多。 这防止裂裂缝和微小扭曲.
$ t; R6 |1 S0 `! r* b' }; A4 `# \
贝氏体等温淬火
- F' Y- @  }# }  是将钢件奥氏体化,使之快冷到贝氏体转变温度区间(260~400℃)等温保持,使奥氏体转变为贝氏体的淬火工艺,有时也叫等温淬火。一般保温时间为30~60min。( {0 |- e) _- V1 p2 P+ @4 d

7 t0 t2 u* h3 W2 C马氏体(martensite): ]; Z$ |; W: ?- W0 R9 t) N+ o
马氏体(martensite)是黑色金属材料的一种组织名称。最先由德国冶金学家 Adolf Martens(1850-1914)于19世纪90年代在一种硬矿物中发现。马氏体的三维组织形态通常有片状(plate)或者板条状(lath),但是在金相观察中(二维)通常表现为针状(needle-shaped),这也是为什么在一些地方通常描述为针状的原因。马氏体的晶体结构为体心四方结构(BCT)。中高碳钢中加速冷却通常能够获得这种组织。高的强度和硬度是钢中马氏体的主要特征之一。 5 q; A9 [8 @+ a  e! k- a# [: |
马氏体就是以人命命名的:
) r9 P, g5 [2 l: ?- ^; x0 V% {% Z对于学材料的人来说,“马氏体”的大名如雷贯耳,那么说到阿道夫·马滕斯又有几个人知道呢?其实马氏体的“马”指的就是他了。在铁碳组织中这样以人名命名的组织还有很多,今天我们就来说说这些名称和它们背后那些材料先贤的故事。 * b) L/ P4 S5 y) U( x
马氏体Martensite,如前所述命名自Adolf Martens (1850-1914)。这位被称作马登斯或马滕斯的先生是一位德国的冶金学家。他早年作为一名工程师从事铁路桥梁的建设工作,并接触到了正在兴起的材料检验方法。于是他用自制的显微镜(!)观察铁的金相组织,并在1878年发表了《铁的显微镜研究》,阐述金属断口形态以及其抛光和酸浸后的金相组织。(这个工作我们现在做的好像也蛮多的。)他观察到生铁在冷却和结晶过程中的组织排列很有规则(大概其中就有马氏体),并预言显微镜研究必将成为最有用的分析方法之一(有远见)。他还曾经担任了柏林皇家大学附属机械工艺研究所所长,也就是柏林皇家材料试验所("Staatliche Materialprüfungsamt")的前身,他在那里建立了第一流的金相试验室。1895年国际材料试验学会成立,他担任了副主席一职。直到现在,在德国依然有一个声望颇高的奖项以他的名字命名。
发表于 2008-11-20 11:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有双相和沉淀硬化型。
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