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文档简介

第二章钢在加热时的奥氏体转变奥氏体晶粒长大及控制热处理原理与工艺第二章钢在加热时的奥氏体转变1、奥氏体形成机理3、奥氏体晶粒长大及控制2、奥氏体的形成动力学2.3奥氏体晶粒长大及控制§3奥氏体晶粒长大及控制

一、晶粒与材料性能的关系Hall-Petch公式:

韧脆转变温度

细晶→高强度、高韧性实际晶粒大小取决于冷却前奥氏体晶粒大小钢的韧脆转变温度也与晶粒大小有关:2.3奥氏体晶粒长大及控制二、奥氏体晶粒度晶粒度是晶粒大小的度量评定方法晶粒度级别N=2G-1测定尺寸对比评级照片截距法:单位长度上与晶粒相交的数目2.3奥氏体晶粒长大及控制2.3奥氏体晶粒长大及控制2.3奥氏体晶粒长大及控制

起始晶粒度刚刚全部转变为奥氏体时的晶粒度。

实际晶粒度在某一具体的加热条件下所得到的奥氏体晶粒度。本质晶粒度用以表明奥氏体晶粒长大倾向的晶粒度称为本质晶粒度。将钢加热到930℃±10℃,保温3h,冷却后测得的晶粒大小与脱氧剂、合金元素有关三、奥氏体晶粒长大原理2.3奥氏体晶粒长大及控制长大方式:通过界面迁移进行,即大晶粒吞并小晶粒或弯曲晶界平直化晶粒长大的结果是总的晶界面积减小,是自发的过程,但不会无限长大2.3奥氏体晶粒长大及控制四、影响奥氏体晶粒长大的因素加热温度、时间高温、长时间,晶粒长大,晶界平直在某温度下,长大到一定尺寸→停止加热速度:快速短时,细化晶粒。随炉升温;到温入炉;高温入炉晶粒大小?第二相颗粒:实验结果及近似处理→足够细、数量足够多→阻碍A长大冶炼方法合金元素加热条件2.3奥氏体晶粒长大及控制五、晶粒的控制及生产应用1、利用Al脱氧、AlN颗粒细化2、加细化晶粒合金元素HSLA钢强化(V、Ti、Nb)3、快速加热4、重结晶细化(正火)

尽量控制奥氏体晶粒长大,确保获得细小的奥氏体晶粒2.3钢的加热缺陷六、钢的加热缺陷1、欠热:温度低、时间短

措施:重新加热2、过热:温度高,粗晶粒

措施:重新加热,防止组织遗传3、过烧:温度太高,晶界氧化、熔化报废

导致奥氏体化不充分、第二相溶解不充分、缺陷组织(偏析、铁素体或魏氏组织、网状碳化物)不能消除、淬火不足等。过热可以重新退火或正火来补救,而过烧无法补救2.3钢的加热缺陷4、氧化:尺寸、表面变化;性能恶化与脱碳现象伴生措施:保护气氛;盐浴;真空加热5、脱碳:性能恶化(硬度、强度、耐磨性、疲劳强度等下降)脱碳速度大于氧化速

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