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文档简介

11项目3.2:钢的热处理延迟符知识点3:奥氏体晶粒大小及其影响因素

《金属材料基础知识》任务1:认识钢在加热时的转变

22延迟符一、奥氏体晶粒大小及其影响因素《金属材料基础知识》1奥氏体晶粒度1.起始晶粒度:珠光体刚刚转变成奥体的晶粒大小。

2.实际晶粒度:热处理后所获得的奥氏体晶粒的大小。(粗;细;超细)3.本质晶粒度:度量钢本身晶粒在930℃以下,随温度升高,晶粒长大的程度(趋势)。(本质细晶粒钢;本质粗晶粒钢)33延迟符一、奥氏体晶粒大小及其影响因素《金属材料基础知识》1奥氏体晶粒度本质晶粒度的测定1、渗碳法:将试样加热到930℃±10℃,渗碳8小时获得不低于1mm的渗层,缓冷后在渗层的过共析钢部分形成网状Fe3C,借助于网状Fe3C进行晶粒度评定。(由于渗层C%增加,不能准确反映原试样的晶粒度,有误差。)2、氧化法:将样品抛光,在无氧化条件下加热930℃±10℃,使晶粒充分长大,然后在氧化气氛下短时间氧化,由于晶界比晶内容易氧化,冷却后试样抛光和腐蚀,即可把氧化的晶界网清晰地显示出来进行晶粒度评定。44延迟符一、奥氏体晶粒大小及其影响因素《金属材料基础知识》1奥氏体晶粒度奥氏体晶粒度表示奥氏体晶粒大小,工业上一般分为8级。

1-4级粗(0,-1),5-8级细,8级以上极细;

计算式:n=2N-1

N:晶粒度级别,n:1平方英寸视场中所包含的平均晶粒数(100X)。55延迟符一、奥氏体晶粒大小及其影响因素《金属材料基础知识》2影响奥氏体晶粒长大的因素1、加热温度和保温时间:

加热温度越高、保温时间越长,形核率I越大,长大速度G越大,奥氏体晶界迁移速度越大,其晶粒越粗大。2、加热速度:

加热速度快,奥氏体实际形成温度高,形核率增高,由于时间短奥氏体晶粒来不及长大,可获得细小的起始晶粒度。3、合金元素:

⑴C%的影响。C%高,C在奥氏体中的扩散速度以及Fe的自扩散速度均增加,奥氏体晶粒长大倾向增加,但C%超过一定量时,由于形成Fe3CⅡ,阻碍奥氏体晶粒长大。⑵合金元素影响。强碳化物形成元素Ti、Zr、V、W、Nb等熔点较高,它们弥散分布在奥氏体中阻碍奥氏体晶粒长大;非碳化物形成元素Si、Ni等对奥氏体晶粒长大影响很小。66延迟符一、奥氏体晶粒大小及其影响因素《金属材料基础知识》3过热现象过热:

由于加热工艺不当(加热温度过高、保温时间过长等)而引起实际奥氏体晶粒粗大,在随后的淬火或正火得到十分粗大的组织,从而使钢的机械性能严重恶化,此现象称为过热。

通过正火、退火的重结晶可以消除过热组织(非平衡组织则难以消除)。过烧:

由于加热工艺不当(加热温度过高、保温时间过长等)而引起奥氏体晶界熔化的现象称为过烧。通过正火、退火的重结晶不能消除过烧组织。

通过正火、退火的重结晶不能消除过烧组织。77谢谢延迟符PPT模板下载:/moban/行业PPT模板:/hangye/节日PPT模板:/jieri/PPT素材下载:/sucai/PPT背景图片:/beijing/PPT图表下载:/tubiao/优秀PPT下载:/xiazai/PPT教程:/powerpoint/Word教程:/word/Excel教程:/excel/资料下载:/ziliao/PPT课件下载:/

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