版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、耿 林哈尔滨工业大学材料科学与工程学院材料科学基础(材料相变原理)第4章 马氏体转变钢经过奥氏体化后,快速冷却到珠光体转变温度以下,不发生珠光体转变,在较低的温度下发生非扩散型相变,称为马氏体相变。马氏体相变是钢中最主要的相变,是钢热处理强化的重要手段。凡相变的基本特征属于马氏体型的转变产物都称为马氏体。本章主要内容包括:马氏体的晶体结构、组织形态、转变特点、转变机理、热力学、动力学、强化机理和性能特点。第4章 马氏体转变4.1 钢中马氏体的晶体结构一、马氏体的点阵结构与碳原子的分布:奥氏体是面心立方晶体结构,其正八面体间隙尺寸较大,因此碳原子占据奥氏体中的正八面体间隙所产生的畸变能较小,因此
2、奥氏体对碳原子的溶解度较高,在1148时可以达到2.11。所以在奥氏体状态下,钢中的碳可以全部溶入奥氏体,形成稳定固溶体。间隙半径是原子半径的0.414倍第4章 马氏体转变4.1 钢中马氏体的晶体结构一、马氏体的点阵结构与碳原子的分布:铁素体是体心立方晶体结构,其八面体间隙尺寸在一个方向上较小,导致碳原子占据铁素体中扁八面体间隙时,产生较大的极性畸变能,因此铁素体对碳原子的溶解度较低,在727时可以达到0.0218。所以在铁素体状态下,钢中大多数碳不能溶入铁素体,否则将形成不稳定的过饱和固溶体。间隙半径是原子半径的0.154倍第4章 马氏体转变4.1 钢中马氏体的晶体结构一、马氏体的点阵结构与
3、碳原子的分布:马氏体转变是在较低的温度进行的,转变时铁原子和碳原子都不能扩散,铁原子从奥氏体的面心立方晶格相铁素体的体心立方晶格的转变是依靠非扩散的共格切变来完成,但碳原子不能从铁原子的晶格中扩散出去,而被过饱和地固溶在铁素体中,形成了过饱和的-Fe固溶体,这就是马氏体。从上面分析看出,马氏体应该是具有体心立方晶体结构,但实际上马氏体的晶体结构是体心正方。第4章 马氏体转变4.1 钢中马氏体的晶体结构一、马氏体的点阵结构与碳原子的分布:马氏体体心立方晶体的八面体间隙可以分成三组,每一组中的间隙位置加入碳原子后,都使一个方向的晶格参数被拉长。如果80的碳原子都占据三组中的一组,则体心立方点阵的一
4、个轴被拉长,称为体心正方晶体。这就是马氏体是体心正方结构的原因。XYZ第4章 马氏体转变4.1 钢中马氏体的晶体结构二、马氏体的点阵常数与碳含量的关系:既然马氏体的体心正方结构是由于碳原子的特殊分布造成的,体心正方结构的c轴一定大于a轴和b轴。c轴和a轴晶格常数之比为马氏体的正方度(c/a)。随碳含量提高,马氏体的点阵常数中c线性增大,a线性降低,c/a线性增大。一般来说,碳含量低于0.25%的板条马氏体的正方度接近1,为体心立方结构。合金元素对马氏体的正方度几乎没有影响。马氏体的点阵常数与碳含量的关系第4章 马氏体转变4.1 钢中马氏体的晶体结构三、新生马氏体的异常正方度:一些新生马氏体的正
5、方度与碳含量的关系不符合理论计算结果。有的与计算结果相比非常低,称为异常低正方度,其原因可能是碳原子在三个亚点阵中无序分布,导致abc各不相等,形成正交点阵。有的与计算结果相比非常高,称为异常高正方度,其原因可能是碳原子全部占据某一个亚点阵,这时ab,形成正方点阵。四、马氏体中的点阵畸变:马氏体中的八面体间隙是扁八面体间隙,间隙半径只有0.019nm,而碳原子半径为0.077nm。所以碳原子溶入后使铁原子间隙短轴方向间距拉长36,另外两个方向收缩4,并产生非常严重的非对称畸变,称为畸变偶极,形成强烈的应力场。第4章 马氏体转变4.2 马氏体相变的主要特点一、切变共格和表面浮凸现象:奥氏体向马氏
6、体晶体结构的转变是靠切变进行的,由于切变使相界面始终保持共格关系,因此称为切变共格。由于切变导致在抛光试样表面在马氏体相变之后产生凸起,即表面浮凸现象。二、马氏体转变的无扩散性:原子不发生扩散,但发生集体运动,原子间相对运动距离不超过一个原子间距,原子相邻关系不变。转变过程不发生成分变化,但却发生了晶体结构的变化。转变温度很低,但转变速度极快。第4章 马氏体转变4.2 马氏体相变的主要特点三、具有一定的位向关系和惯习面:位向关系:K-S关系:111/011,101/111,可有24种取向西山关系:111/011,110/211,可有12种取向惯习面:随碳含量提高和转变温度降低: (111) ,
7、 (225) , (259) 第4章 马氏体转变4.2 马氏体相变的主要特点四、马氏体转变是在一个温度范围内完成的:马氏体转变是奥氏体冷却的某一温度时才开始的,这一温度称为马氏体转变开始温度,简称Ms点。马氏体转变开始后,必须在不断降低温度的条件下才能使转变继续进行,如冷却中断,则转变立即停止。当冷却到某一温度时,马氏体转变基本完成,转变不再进行,这一温度称为马氏体转变结束温度,简称Mf点。从以上分析可以看出,马氏体转变需要在一个温度范围内连续冷却才能完成。如果Mf点低于室温,则冷却到室温时,将仍保留一定数量的未转变奥氏体,称之为残余奥氏体。第4章 马氏体转变4.2 马氏体相变的主要特点五、马
8、氏体转变的可逆性:在某些合金中,奥氏体冷却转变为马氏体后,重新加热时,已经形成的马氏体又可以通过逆向马氏体转变机构转变为奥氏体。这就是马氏体转变的可逆性。将马氏体直接向奥氏体转变的称为逆转变。逆转变开始温度为As点,终了温度为Af点。Fe-C合金很难发生马氏体逆转变,因为马氏体加热尚未达到As点时,马氏体就发生了分解,析出碳化物,因此得不到马氏体逆转变。最基本特点:共格切变,无扩散性第4章 马氏体转变4.3 钢中马氏体的组织形态一、板条状马氏体:在一个原奥氏体晶粒内部有几个(35个)马氏体板条束,板条束间取向随意;在一个板条束内有若干个相互平行的板条块,块间是大角晶界;在一个板条块内是若干个相
9、互平行的马氏体板条,板条间是小角晶界。马氏体板条内存在大量的位错,所以板条马氏体的亚结构是高密度的位错和位错缠结。板条状马氏体也称为位错型马氏体。板条马氏体是低、中碳钢中形成的一种典型马氏体组织,其形貌特征可描述如下:第4章 马氏体转变4.3 钢中马氏体的组织形态二、片状马氏体:在一个原奥氏体晶粒内部有许多相互有一定角度的马氏体片。马氏体片的空间形态为双凸透镜状,横截面为针状或竹叶状。在原奥氏体晶粒中首先形成的马氏体片贯穿整个晶粒,将奥氏体晶粒分割,以后陆续形成的马氏体片越来越小,所以马氏体片的尺寸取决于原始奥氏体晶粒的尺寸。片状马氏体是中、高碳钢中形成的一种典型马氏体组织,其形貌特征可描述如
10、下:片状马氏体的形成温度较低,在马氏体片的周围往往存在着残余奥氏体。片状马氏体的内部亚结构主要是孪晶。当碳含量较高时,在马氏体片中可以看到中脊,中脊面是密度很高的微孪晶区。由于马氏体片形成时的相互撞击,马氏体片中存在大量的纤维裂纹。第4章 马氏体转变4.3 钢中马氏体的组织形态三、板条状马氏体和片状马氏体的比较:特征板条状马氏体片状马氏体碳含量350Ms100200Ms100惯习面(111)(225)(259)位向关系K-S关系西山关系K-S关系西山关系亚结构位错孪晶其它马氏体形态:蝶状马氏体,薄片状马氏体,马氏体第4章 马氏体转变4.3 钢中马氏体的组织形态四、影响马氏体形态的因素:马氏体点形态主要取决于马氏体的形成温度,而马氏体的形成温度有主要取决于马氏体中碳和合金元素含量。随马氏体中碳含量的提高,马氏体形成温度降低,板条马氏体数量相对减少,片状马氏体数量相对增多。除Co和Al外,合金元
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025未经许可房屋买卖合同书
- 聘请专家协议合同范本
- 2025年湖北网页设计试卷及答案
- 2025标准版小麦委托加工合同模板
- 2025年宠物寄养APP开发行业功能设计趋势与用户体验调研
- 2025年短视频创作者保底结算合同协议
- 2025年低空经济「航空运动」市场分析与增长潜力报告
- 2025年低空飞行器「节能环保」一体化补给站发展前景研究报告
- 2025年共享电动滑板车投放市场运营成本控制报告
- 2025年建筑劳务分包合同协议模板
- 深静脉血栓的中医预防及护理
- 职业技术学院毕业生就业服务方案
- 内分泌急危重症课件
- 2025-2030中国光伏产业全球化布局及政策红利分析报告
- 弘扬教育家精神培养新时代大先生 课件
- 小学保密教育班会
- 《麻雀》说课课件 统编版小学语文四年级上册
- 小学生社团活动课件
- 乙肝防治知识讲座课件
- 《景观规划设计》课件-项目一:乡村景观规划基础
- 售后服务回访跟踪措施
评论
0/150
提交评论