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文档简介

第六章钢的马氏体转变马氏体的力学性能热处理原理与工艺第六章钢的马氏体转变1马氏体的晶体结构和组织形态2

马氏体转变的特征4

马氏体转变热力学与转变动力学

5奥氏体稳定化的应用3马氏体的力学性能1、马氏体的强度马氏体的强化机制包括固溶强化、时效强化和相变强化固溶强化:C作用大,0.4C%以上→效果↓时效强化:低碳钢自回火→C偏聚或析出引起;C%高→效果显著相变强化(亚结构强化):低C→C钉扎位错;高C

、合金→Ms低→孪晶强化思考:为什么同为碳的固溶体,A中的固溶强化效果远低于M中的固溶效果?6.3马氏体的力学性能§3

马氏体的力学性能6.3马氏体的力学性能2、马氏体的硬度M中的C%↑→硬度↑淬火钢中残余奥氏体量与其含碳量的关系

结论:钢的成分(主要是C)和亚结构是影响马氏体强度和硬度的决定性因素。3、马氏体的塑性和韧性C%增加→塑性、韧性降低位错M高塑性、韧性容易变形板条相互不碰撞孪晶M塑性、韧性差滑移系少显微裂纹隐晶M6.3马氏体的力学性能经回火后,位错M的韧性仍比孪晶M的高,且随回火温度的升高,位错M的韧性较孪晶M的上升得快得多

马氏体的韧性主要取决于其C含量及亚结构相同强度水平下两种马氏体的塑性与韧性对比铬镍钼钢含碳量对冲击韧性的影响高碳钢过热后淬火特别容易开裂↓淬火加热温度、缩短保温时间→隐针M6.3马氏体的力学性能钢的成分(主要是C)和亚结构是影响马氏体强度和硬度的决定性因素。马氏体的韧性主要取决于其C含量及亚结构强度相同时,位错M的断裂韧性显著高于孪晶M综上,位错型(板条)M具有相当高的强度、硬度和良好的塑性韧性;孪晶型(片状)M强度硬度高,塑性、韧性很低。6.3马氏体的力学性能4、相变诱发塑性M相变过程中塑性增加的现象原因:应变诱发M相变→加工硬化→均匀变形↑塑性变形发生在应力集中处→应变诱发M→应力松弛→开裂和扩展倾向小M在A缺陷处形核→A应力松弛→贡献塑性不是所有应变诱发M钢都有以上作用,AR%在30~40%的钢效果明显6.3马氏体的力学性能相变诱发塑性钢TRIP(变塑钢):Md>20℃>Ms,热处理实现残余奥氏体、马氏体、贝氏体、铁素体的良好配合TRIP690钢的显微组织——简称“Q-P热处理”,将钢在奥氏体化后先淬火至Ms~Mf间一定的温度,形成一定数量的马氏体和尚未转变的奥氏体,再在Ms~Mf间或在Ms以上的一定温度短时停留,使碳由马氏体分配

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