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浅述铸铁平台改动基体安排的理论

发布时间:2018-06-12

浅述铸铁平台改动基体安排的理论

浅述铸铁渠道改动基体安排的理论分为:过冷奥氏体等温改动动力学曲线(C曲线)、过冷奥氏体的改动及其产品两大类。像是在铸铁渠道这种灰铸铁生产中,等温淬火技术首要用来取得贝氏体加残余奥氏体基体安排。其技术是将铸铁加热到奥氏体化温度,保温后进行等温淬火。进步奥氏体化温度,会进步奥氏体含碳量,使构成上贝氏体的下限温度下降,有利于构成上贝氏体安排。添加奥氏体化保温时刻,会进步奥氏体的稳定性,有利于保存必定数量的残留奥氏体,从而改进资料的耐性。等温淬火温度要根据C曲线断定。等温淬火时刻过长会分出碳化物,下降资料的耐性;过短则贝氏体量缺乏。参加必定的合金元素,比如Mo、CuNi可进步淬透性。花岗石构件批发
改动基体安排热处理的理论基础
1、过冷奥氏体等温改动动力学曲线(C曲线)
过冷奥氏体等温改动动力学曲线是表示不一样温度下过冷奥氏体改动量与改动时刻关系的曲线。因为通常不需要了解某时刻改动量的多少,而对比重视改动的开端和完毕时刻,因此常常将这种曲线绘制成温度─时刻曲线,简称C曲线
等温淬火的意图是使资料具有高强度和高硬度的同时具有较高的塑性和耐性,是现在有效发挥资料最大潜力的一种热处理办法。在白口铸铁生产中,等温淬火可用于犁铧、粉碎机锤头、抛丸机叶片及衬板等铸件的热处理。其技术是将白口铸铁在900℃奥氏体化,然后根据不一样成分铸铁的过冷奥氏体等温改动曲线断定等温改动温度,在该温度下等温1~1.5小时后空冷。
2、过冷奥氏体的改动及其产品
假如将奥氏体化后的铸铁冷却到A1温度以下(此时的奥氏体称为过冷奥氏体),奥氏体就会发作改动。其改动可所以珠光体改动、贝氏体改动、或马氏体改动。终究发作何种改动一方面取决于各种改动生成相在不一样温度下的自由能,另一方面与各种改动所要求的动力学条件有关。
关于铁碳合金,珠光体改动发作在A1以下至550℃左右。在此温度下,原子能够充沛涣散,改动产品为珠光体。在通常情况下,珠光体内的铁素体和渗碳体呈片状相间散布,其片层厚度与珠光体改动温度有关。改动温度越低,所构成的珠光体涣散度越高,片层距离越小,其力学性能越高。跟着改动温度的下降,其改动产品依次为粗大珠光体或称珠光体,细珠光体或称索氏体,极细珠光体或称屈氏体(托氏体)。
假如奥氏体冷却到大概220~550℃进行改动,因为温度较低,原子的涣散不能充沛进行,奥氏体分解为介稳定的过饱和α-Fe与碳化物(或渗碳体)的混合物。这种改动产品称为贝氏体。贝氏体分为上贝氏体和下贝氏体。在挨近珠光体改动温度(550℃稍下)所构成的贝氏体称为上贝氏体,由平行的α-Fe相和其间散布的碳化物所构成。在金相显微镜下,上贝氏体呈羽毛状,因此又叫做羽毛状贝氏体。在接近马氏体改动温度(220℃稍上)所构成的贝氏体称为下贝氏体,由针状过饱和α-Fe及其上涣散的微细碳化物所构成,又叫做针状贝氏体。
假如奥氏体冷却到更低的温度进行改动,原子的涣散已无法进行,奥氏体只能以非涣散的方式改动为马氏体。奥氏体只要冷却到某一温度以下才能够发作马氏体改动,这个温度称为马氏体改动开端点,简称马氏体点。马氏体改动的特点是在改动进程中铁、碳原子都不发作涣散,所生成的马氏体与本来的奥氏体成分相同。从晶体结构上看,马氏体仍是碳在α-Fe中的过饱和固溶体。高碳马氏体在金相显微镜下呈针状。

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