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第五章贝氏体转变贝氏体的力学性能热处理原理与工艺第五章贝氏体转变1贝氏体的组织形态及亚结构2贝氏体的力学性能3贝氏体转变机理同一强度级别下,B的韧性大于M通常B以混合类型存在贝氏体性能与其形态、尺寸、分布、亚结构有关5.2贝氏体的力学性能一、影响贝氏体力学性能的因素碳元素的固溶强化贝氏体铁素体中的位错密度碳化物的形态、尺寸与分布贝氏体铁素体的晶粒尺寸§2贝氏体的力学性能5.2贝氏体的力学性能下贝氏体强度高,因为:F板条细位错密度高碳化物弥散C的过饱和度大与一般铁素体相比,无碳B、B上和B下的铁素体的位错密度都比较高,其中B下中铁素体的位错密度最大,因此强化效果最明显。低、中碳合金结构钢经等温淬火后的机械性能0.12C-1.1Ni-0.5Mo-0.03V30CrMnSiA5.2贝氏体的力学性能在硬度相同条件下,B下的冲击韧度比其它工艺好,但韧脆转化温度高例如:淬火+回火→回火脆性B下+M复合组织优于单一组织5.2贝氏体的力学性能结论:B下强韧性好B上无工程使用价值通过控制等温淬火工艺获得B下+M复合组织,其强韧性最佳;同时可以降低冷脆转化温度(B下的形成→分割→A晶粒→M细化)6细化渗碳体后也可以使贝氏体板条尺寸得到一定程度的细化滚动接触疲劳寿命得到极大提高5.2贝氏体组织的应用在热处理中的应用:通过等温淬火的方法获得贝氏体组织,特别是下贝氏体组织,以赋予零件优良的力学性能在金属材料中的应用:高性能贝氏体钢7二、贝氏体组织的应用5.2贝氏体组织的应用在一个相当宽的冷速范围能得到以贝氏体为主的组织→添加Mo和B在保证提高强度的同时,使钢具有良好的韧性,尤其是具有低的韧脆转变温度→
加Ni具有良好的焊接性和成形性→低碳、中低合金钢价格低廉→低碳或超低碳+多元合金8开发贝氏体钢应符合以下原则:我国已成功开发出不同强度等级的系列贝氏体钢,比如运输石油、天然气的管线钢X80、X100等我国自主开发的,具有自主知识产权的中温
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