珠光体的形貌及定义课件.ppt

上传人(卖家):晟晟文业 文档编号:3620059 上传时间:2022-09-26 格式:PPT 页数:23 大小:1.01MB
下载 相关 举报
珠光体的形貌及定义课件.ppt_第1页
第1页 / 共23页
珠光体的形貌及定义课件.ppt_第2页
第2页 / 共23页
珠光体的形貌及定义课件.ppt_第3页
第3页 / 共23页
珠光体的形貌及定义课件.ppt_第4页
第4页 / 共23页
珠光体的形貌及定义课件.ppt_第5页
第5页 / 共23页
点击查看更多>>
资源描述

1、 第第3 3章章 共析分解共析分解与珠光体与珠光体l早在早在1864年,索拜(年,索拜(Sorby)首先在碳素钢中观)首先在碳素钢中观察到这种转变产物。他建议称为:察到这种转变产物。他建议称为:“珠光的组成珠光的组成物物”,后来,定名为珠光体,后来,定名为珠光体.(Pearlite)。)。l20世纪上半叶对珠光体转变进行了大量的研究工世纪上半叶对珠光体转变进行了大量的研究工作,但在下半叶研究不够活跃。作,但在下半叶研究不够活跃。a2020世纪世纪60608080年代,主要在马氏体和贝氏体年代,主要在马氏体和贝氏体相变等方面集中进行研究,而珠光体转变理论的相变等方面集中进行研究,而珠光体转变理论

2、的研究缺乏迫切性;珠光体钢应用也有限,故研究研究缺乏迫切性;珠光体钢应用也有限,故研究受到冷落。受到冷落。20 20世纪世纪8080年代以后,珠光体相变的研究又引年代以后,珠光体相变的研究又引起人们的兴趣。主要是由于珠光体钢和珠光体组起人们的兴趣。主要是由于珠光体钢和珠光体组织的应用有了新的发展。如重轨钢的在线强化织的应用有了新的发展。如重轨钢的在线强化,非非调质钢的开发等。使共析转变的研究有了新的进调质钢的开发等。使共析转变的研究有了新的进展。展。21 21世纪以来内科大刘宗昌等人修正了珠光体的世纪以来内科大刘宗昌等人修正了珠光体的定义和转变机理。定义和转变机理。a3.1珠光体的物理本质珠光

3、体的物理本质和组织形貌和组织形貌a3.1.1 珠光体的组织形貌l在钢中在钢中,组成珠光体的相有两个组成珠光体的相有两个,即铁素体、即铁素体、渗碳体或特殊碳化物。渗碳体或特殊碳化物。l两相的形态不同两相的形态不同,因而珠光体形貌各异。有因而珠光体形貌各异。有片状、细片状、极细片状的;点状、粒状、片状、细片状、极细片状的;点状、粒状、球状的;以及碳化物形状不规则的类珠光球状的;以及碳化物形状不规则的类珠光体;体;a片状珠光体、类珠光体和粒状珠光体的组织形貌。a.片状 珠光体 b.类珠光体 c.粒状珠光体 珠光体组织的典型形貌 a各类珠光体的电镜照片各类珠光体的电镜照片(TEM)a H13钢的珠光体

4、组织(TEM)(a)(a)短棒状;(短棒状;(b b)树林状;()树林状;(c c)丛针状)丛针状aT8钢片状珠光体组织钢片状珠光体组织(SEM)a(a a)Cu-AlCu-Al相图,(相图,(b b)Cu-11.8%AlCu-11.8%Al的共析组织的共析组织Cu-11.4%AlCu-11.4%Al合合金的共析组织,金的共析组织,OMOMa典型的片状珠光体分类:典型的片状珠光体分类:l依片间距不同,可以分成珠光体、索氏体、依片间距不同,可以分成珠光体、索氏体、托氏体托氏体三三种。种。l在光学显微镜下能够明显分辨出片层的珠光体,其片在光学显微镜下能够明显分辨出片层的珠光体,其片间距约为间距约为

5、150nm以上。以上。l片间距为片间距为80150nm时,称为索氏体,其片层在光时,称为索氏体,其片层在光学显微镜下难以分辨。学显微镜下难以分辨。l片间距为片间距为3080nm的珠光体称为的珠光体称为托氏体托氏体,只有在电,只有在电子显微镜下才能观察到其片层结构。子显微镜下才能观察到其片层结构。a珠光体的片间距珠光体的片间距 片状珠光体中相邻两片渗碳体片状珠光体中相邻两片渗碳体(或铁素体)中心之间的距离称(或铁素体)中心之间的距离称为珠光体的片间距为珠光体的片间距 。温度是影响片间距大小的一个温度是影响片间距大小的一个主要因素。随着冷却速度增加,主要因素。随着冷却速度增加,奥氏体转变温度的降低

6、,也即过奥氏体转变温度的降低,也即过冷度不断增大,转变所得的珠光冷度不断增大,转变所得的珠光体片间距不断减小体片间距不断减小 。a有两点原因:有两点原因:l1 1)转变温度愈低,原子扩散速度愈小;)转变温度愈低,原子扩散速度愈小;D=D D=D0 0expexp(-Q/RT-Q/RT)。l2 2)过冷度愈大,形核率愈高。)过冷度愈大,形核率愈高。临界核胚浓度临界核胚浓度C C*为:为:l这两个因素与温度的关系都是非线性的。这两个因素与温度的关系都是非线性的。因此因此,珠光体的片间距与温度的关系也应当是非线性的。珠光体的片间距与温度的关系也应当是非线性的。自然界大量存在的相互作用是非线性的,线性

7、作用只不自然界大量存在的相互作用是非线性的,线性作用只不过是非线性作用在一定条件下的近似。过是非线性作用在一定条件下的近似。a珠光体片间距与形成温度之间的关系lMarder等人把碳素钢中珠光体的片间距与过冷度的关系处理为线性关系:So=TC 式中 C=8.02410(KA0)a把片间距与转变温度的数据处理为线性图形a珠光体的片间距与转变温度的关系应当是非线性的a曲线1(原图)线性关系曲线2(重画的)非线性关系有两点原因:1)转变温度愈低,碳原子扩散速度愈小;2)过冷度愈大,形核率愈高。这两个因素与温度的关系都是非线性的,因此珠光体的片间距与温度的关系也应当是非线性的 a3.1.2 珠光体的定义

8、l以往许多教材和书刊称以往许多教材和书刊称“珠光体为铁素体和渗碳体的机械混合物珠光体为铁素体和渗碳体的机械混合物”。l此概念不正确,理由有三:此概念不正确,理由有三:l其一,由铁素体渗碳体构成的组织不完全是珠光体,如碳素钢中的其一,由铁素体渗碳体构成的组织不完全是珠光体,如碳素钢中的上贝氏体、回火索氏体等也可以由此两相组成。上贝氏体、回火索氏体等也可以由此两相组成。l其二,珠光体不是混合物,而是由铁素体渗碳体或碳化物有机结合其二,珠光体不是混合物,而是由铁素体渗碳体或碳化物有机结合的整合组织。铁素体及碳化物两相是成比例的,有平衡相对量。的整合组织。铁素体及碳化物两相是成比例的,有平衡相对量。l

9、其三,珠光体中的铁素体和碳化物是从奥氏体中共析共生出来的。而其三,珠光体中的铁素体和碳化物是从奥氏体中共析共生出来的。而且两相以界面相结合,各相之间具有位向关系且两相以界面相结合,各相之间具有位向关系。a珠光体的新定义:l钢中的钢中的珠光体是共析铁素体和共析碳化物构成的珠光体是共析铁素体和共析碳化物构成的整合组织。整合组织。不是不是“机械混合物机械混合物”。l强调铁素体和碳化物的来源是共析分解共析分解而来的。而来的。l是整合是整合,是整体上的有机结合是整体上的有机结合。a珠光体转变的定义为:珠光体转变的定义为:l过冷奥氏体在过冷奥氏体在Ar1温度同时析出铁素体和渗碳温度同时析出铁素体和渗碳体或

10、合金碳化物两相构成珠光体组织的扩散型体或合金碳化物两相构成珠光体组织的扩散型一级相变,称为珠光体转变。一级相变,称为珠光体转变。a4珠光体表面浮凸珠光体表面浮凸l以往认为珠光体转变不存在表以往认为珠光体转变不存在表面浮凸现象。面浮凸现象。20082008年刘宗昌等年刘宗昌等应用扫描电镜和扫描隧道显微应用扫描电镜和扫描隧道显微镜研究共析钢过冷奥氏体在试镜研究共析钢过冷奥氏体在试样表面转变的情况时,发现表样表面转变的情况时,发现表面珠光体、铁素体等产物存在面珠光体、铁素体等产物存在表面浮凸现象表面浮凸现象7,87,8。珠光体。珠光体表面浮凸的发现具有重要理论表面浮凸的发现具有重要理论价值。价值。a

11、图图3-9 STM3-9 STM片状珠光体表面浮凸片状珠光体表面浮凸(a)STM(a)STM浮雕图像,浮雕图像,图图(b)(b)为图为图a a中蓝箭头所指的高度剖面线中蓝箭头所指的高度剖面线a浮凸的形成机理浮凸的形成机理珠光体表面浮凸的成因是:当奥氏体转变为珠光体(珠光体表面浮凸的成因是:当奥氏体转变为珠光体(F+Fe3CF+Fe3C)时,渗碳体和铁素体均比奥氏体的比容大,体积膨胀。试样表时,渗碳体和铁素体均比奥氏体的比容大,体积膨胀。试样表面层的奥氏体转变为片状珠光体时,在垂直于表面的方向,膨面层的奥氏体转变为片状珠光体时,在垂直于表面的方向,膨胀的自由度较大,膨胀不均匀,因而产生浮雕,即形成表面浮胀的自由度较大,膨胀不均匀,因而产生浮雕,即形成表面浮凸效应。凸效应。aa

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公、行业 > 各类PPT课件(模板)
版权提示 | 免责声明

1,本文(珠光体的形貌及定义课件.ppt)为本站会员(晟晟文业)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|