1-1课题二钢在加热和冷却时组织转变第一页,共十五页
1-2教学重点奥氏体的形成及其晶粒大小的控制措施,C曲线及其应用
教学难点钢在加热时和冷却时组织转变
本课题重点与难点第二页,共十五页
1-3A1、A3、Acm各相变点是固态下铁碳合金的组织转变线,是在极其缓慢加热和冷却条件下得到的
在实际生产中,固态相变时都有不同程度的过热度或过冷度(见右图)
为便于区别,将加热时各相变点用ACl、AC3、ACcm表示,冷却时各相变点用Arl、Ar3、Arcm表示
1钢在加热时的组织转变第三页,共十五页
1钢在加热时的组织转变1、奥氏体的形成以共析钢为例,当加热到AC1以上时,发生珠光体向奥氏体的转变(即奥氏体化)过程可分为三个阶段:1)奥氏体晶核的形成和长大2)剩余渗碳体的溶解3)奥氏体均匀化当加热到AC1线稍上时钢中的珠光体向奥氏体转变,只有分别加热到AC3或ACCm温度以上,保温足够时间,才能获得成分均匀的单相奥氏体
第四页,共十五页
1-53)加入一定量合金元素(除锰、磷外)3
1钢在加热时的组织转变2、奥氏体晶粒长大及其控制措施钢加热时珠光体向奥氏体转变刚刚结束时,奥氏体晶粒是比较细小的
如果继续加热或保温,奥氏体晶粒会变粗大,影响热处理后钢的强度、塑性、韧性较低
因此,加热时获得细小晶粒的奥氏体对提高热处理效果和钢的性能有重要的意义
控制奥氏体晶粒长大措施:1)合理选择加热温度和保温时间2)采用快速加热和短时间保温第五页,共十五页
2钢在冷却时的组织转变钢经加热奥氏体化后,可以采用不同方式冷却,获得所需要的组织和性能
成分相同的钢,奥氏体化后,采用不同方式冷却,将获得不同的力学性能,见下表
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2钢在冷却时的组织转变实际生产中,必须过冷到A1温度以下才开始转变
在相变温度A1以下还没有发生转变而处于不稳定状