以共析钢为例,阐明奥氏体是怎样构成的。并讨 论为什么在铁素体消失的瞬间,还有部分渗碳体 未溶解? Page 2 奥氏体核的构成; 01 奥氏体核的长大 02 奥氏体成分均匀化 04 剩下渗碳体溶解; 03 奥氏体的构成进程由Fe 的晶格改组和Fe 、 C 原子的分散,它包含四个阶段: Page 3 (一)、奥氏体形核的构成 : 1 、形核方位: (1 )F/Fe3C 界面;奥氏体晶核优先在铁素体与渗碳体相界 面处经过分散机制构成; (2 )珠光体团接壤处; (3 )先共析铁素体/ 珠光体团接壤处。 2 、在上述方位优先在铁素体与渗碳体相界面处形核,这是由 于满意三个崎岖: (1 )、界面上存在浓度结构崎岖;相界面处存在碳的浓 度崎岖;容易满意构成奥氏体所需的碳浓度。相界面处存在结 构崎岖; (2 )、界面存在缺点,能量高,供给能量崎岖;此处原 子摆放紊乱,位错、空位浓度较高,容易满意构成奥氏体所需 的能量; (3 )、有渗碳体溶解后的碳原子弥补。 Page 4 3 、有时在铁素体内部也能形核,只需满意: (1 )、温度高,供给满足的相变驱动力; (2 )、有嵌镶块,供给满足的浓度条件和晶核尺度。 4 、奥氏体形核( 在加热不快,温度不高的条件下) :有铁原子 和碳原子分散机制。 (二)、奥氏体核的长大: 1 、碳原子在奥氏体中的分散: C A :奥氏体的碳浓度,0.77%; CA-F :奥氏体中挨近铁素体一侧含碳量(GS 线C :奥氏体中挨近渗碳体一侧含碳量(ES 线); CF-A :铁素体中挨近奥氏体一侧含碳量(GP 线C :铁素体中挨近渗碳体一侧含碳量(QP 的延伸线C :渗碳体的碳浓度,6.69%。 Page 6 2 、碳原子在铁素体内部的分散: 碳在奥氏体中的分散的一起,在奥氏体中呈现了碳的浓度梯 度(CA-Fe3C -CA-F ),碳在铁素体中也 进行分散, 促进 奥氏体长大。因为F 中与A 接壤的界面浓度CF-A 原子向A 一侧分散,使F 中碳浓度升高,有利于向奥氏体的转化。 Page 7 (三)、剩下渗碳体溶解: 铁素体消失今后,仍有部分渗碳体没有溶解,这部分渗碳体称为剩下渗 碳体。 1 、试验现象: (1 )、F 消失时,安排中的Fe3C 还未彻底改变; (2 )、测定后发现A 中含碳量低于共析成分0.77%。 2 、原因: Fe-Fe3C 相图上ES 线斜度大于GS 线,S 点不在CA-F 与CA- Fe3C 中 点,而稍偏右。所以A 中均匀 碳浓度,即(CA-F + CA- Fe3C)/2 低于S 点成分。当F 悉数改变为A 后,剩下的碳即以Fe3C 方式存在。 经过跟着保温时刻延伸或持续升温,剩下渗碳体经过碳原子的分散,不 断溶入奥氏体中,使奥氏体的碳浓度逐步挨近共析成分。这一阶段一向 进行到渗碳体悉数消失停止。 Page 8 (四)、奥氏体成分均匀化: 当剩下渗碳体悉数溶解后,奥氏体中的碳浓度仍是不均匀的,原 来存在渗碳体的区域碳浓度较高,而本来存在铁素体的区域碳浓 度较低,只要持续延伸保温时刻,使碳原子充沛分散才干得到成 分均匀的单相奥氏体。 综上述共析碳钢的奥氏体等温构成是经过碳、铁原子的分散,通 过形核—长大—碳化物溶解—奥氏体均匀化四个过程完成的。
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