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文檔簡介

1、第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.1純金屬的結晶純金屬的結晶 2.5鋼在冷卻時的轉變鋼在冷卻時的轉變 2.4鋼在加熱時的轉變鋼在加熱時的轉變2.3鐵碳合金平衡態(tài)的相變基礎鐵碳合金平衡態(tài)的相變基礎2.2合金的凝固合金的凝固 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.1.1凝固的基本概念凝固的基本概念一定條件下,物質的三種狀態(tài)可以相互轉化,通一定條件下,物質的三種狀態(tài)可以相互轉化,通常把物質從液態(tài)轉化成固態(tài)的過程稱為常把物質從液態(tài)轉化成固態(tài)的過程稱為凝固凝固。2.1純金屬的結晶純金屬的結晶圖圖

2、2.12.1液態(tài)金屬結構示意液態(tài)金屬結構示意 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變1.晶體的結晶晶體的結晶結晶結晶實質實質上是原子由近程有序狀態(tài)轉變?yōu)殚L程有序狀上是原子由近程有序狀態(tài)轉變?yōu)殚L程有序狀態(tài)的過程。態(tài)的過程。廣義地講,物質從一種原子排列狀態(tài)(晶態(tài)或非晶態(tài))廣義地講,物質從一種原子排列狀態(tài)(晶態(tài)或非晶態(tài))過渡為另一種原子規(guī)則排列狀態(tài)(晶態(tài))的轉變過程稱為過渡為另一種原子規(guī)則排列狀態(tài)(晶態(tài))的轉變過程稱為結晶結晶。圖圖2.32.3純金屬的冷卻曲線純金屬的冷卻曲線 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.非晶體的凝固非晶體的凝固非晶體的凝固也是由

3、非晶體的凝固也是由液態(tài)轉化為固態(tài),但非晶液態(tài)轉化為固態(tài),但非晶體的凝固中熔體體的凝固中熔體實質實質是是粘粘滯系數連續(xù)加大的過程。滯系數連續(xù)加大的過程。非晶體的凝固是在一非晶體的凝固是在一個溫度范圍內逐漸完成的。個溫度范圍內逐漸完成的。從能量觀點看,若熔從能量觀點看,若熔體在凝固時能完全釋放內體在凝固時能完全釋放內能,它將轉變成晶體,若能,它將轉變成晶體,若部分釋放內能,則轉化成部分釋放內能,則轉化成非晶體。非晶體。圖圖2.42.4熔體、晶體、非晶體的能量關系熔體、晶體、非晶體的能量關系 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖圖2.52.5純金屬結晶過程示意圖純金屬結晶過程

4、示意圖 2.1.2金屬的結晶金屬的結晶1.1.金屬的結晶過程金屬的結晶過程金屬結晶過程中,晶核的形金屬結晶過程中,晶核的形成有成有兩種兩種方式,一種是自發(fā)方式,一種是自發(fā)形核,另一種是非自發(fā)形核。形核,另一種是非自發(fā)形核。圖圖2.62.6枝晶示意圖枝晶示意圖 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.影響形核和長大的因素影響形核和長大的因素單位時間內單位體積所產生的晶核數稱為形核單位時間內單位體積所產生的晶核數稱為形核率,以率,以N表示,單位為晶核數表示,單位為晶核數/(s3)。單位時間內晶核長大的平均速度以單位時間內晶核長大的平均速度以G表示,單位表示,單位為為/s。結晶

5、后的晶粒大小與形核率和長大速度有關,結晶后的晶粒大小與形核率和長大速度有關,而影響形核率和長大速度的重要因素是冷卻速度(而影響形核率和長大速度的重要因素是冷卻速度(過冷度過冷度)和)和難熔雜質難熔雜質。第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變(2)難熔雜質的影響)難熔雜質的影響某些高熔點的雜質,特別是當雜質的晶體結構與金屬某些高熔點的雜質,特別是當雜質的晶體結構與金屬的晶體結構有相似時,將強烈地促使非自發(fā)形核,大大提的晶體結構有相似時,將強烈地促使非自發(fā)形核,大大提高形核率。高形核率。(1)過冷度的影響)過冷度的影響金屬結晶時的過冷度與形核率、長大速度的關系如圖。金屬結晶時的

6、過冷度與形核率、長大速度的關系如圖。 圖圖2.6 過冷度與晶體形核率、長大速度的關系過冷度與晶體形核率、長大速度的關系 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.19標準晶粒度等級圖3.晶粒大小及控制晶粒大小及控制(1)晶粒度的概念)晶粒度的概念晶粒度晶粒度是晶粒大小的量度,用單位體積中晶粒的數目是晶粒大小的量度,用單位體積中晶粒的數目Zv或單位面積上晶粒的數目或單位面積上晶粒的數目ZS表示,也可以用晶粒的平均線長表示,也可以用晶粒的平均線長度(或直徑)表示。度(或直徑)表示。第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變(2)晶粒大小的控制)晶粒大小的控制細

7、化晶粒是提高金屬性能的重要途徑之一。控制晶細化晶粒是提高金屬性能的重要途徑之一。控制晶粒大小的方法有以下兩種。粒大小的方法有以下兩種。1)增大過冷度)增大過冷度第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2)變質處理)變質處理就是有意向液態(tài)金屬中加入某些就是有意向液態(tài)金屬中加入某些變質劑變質劑,以細化晶,以細化晶粒和改善組織,達到提高材料性能的目的。粒和改善組織,達到提高材料性能的目的。變質劑的作用有變質劑的作用有兩種兩種情況:一種是直接增加形核核情況:一種是直接增加形核核心(孕育劑);另一種是改變晶核的生長條件,阻礙晶心(孕育劑);另一種是改變晶核的生長條件,阻礙晶核的長大或改

8、善組織形態(tài)。核的長大或改善組織形態(tài)。第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變1394912FeFeFeCC2.1.3材料的同素異構現象材料的同素異構現象1.晶體的同素異構晶體的同素異構有些晶體并不只有一種晶體結構,而是隨著外界條件的有些晶體并不只有一種晶體結構,而是隨著外界條件的變化而具有不同類型的晶體結構,稱為變化而具有不同類型的晶體結構,稱為同素異構同素異構現象?,F象。(體心立方)(體心立方) (面心立方)(面心立方) (體心立方)(體心立方)圖圖2.7純鐵的冷卻曲線和晶格變化純鐵的冷卻曲線和晶格變化第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.同分異構同

9、分異構化學成分相同,而組成原子排列成不同的化學成分相同,而組成原子排列成不同的分子結構的現象稱為分子結構的現象稱為同分異構同分異構。同分異構分兩種:一種是結構異構,一種同分異構分兩種:一種是結構異構,一種是立體異構。是立體異構。第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.2合金的凝固合金的凝固2.2.1二元合金相圖與凝固二元合金相圖與凝固相圖,又稱為平衡圖或狀態(tài)圖,是表明合金系中不同成分的合金在不同溫度下所存在的相以及相與相之間關系的圖形。圖2.8Cu-Ni合金的冷卻曲線及相圖 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變1.勻晶相圖勻晶相圖兩組元在液態(tài)和固態(tài)均

10、能無限互溶所構成的相圖稱為二元勻晶相圖。 圖2.9勻晶相圖合金的結晶過程第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.共晶相圖共晶相圖兩組元在液態(tài)無限互溶,在固態(tài)有限溶解或不溶,并在結晶時發(fā)生共晶轉變所構成的相圖稱為二元共晶相圖。Lcde b)固態(tài)不互溶圖2.10共晶相圖a)固態(tài)有限互溶第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.11的冷卻曲線及結晶過程圖2.12的冷卻曲線及結晶過程平衡結晶過程第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變3.包晶相圖包晶相圖在一定溫度下,由一固定成分的液相與一個固定成分的固相作用,生成另一個成分固定的固相的反應

11、,稱為包晶反應。 LBHAJ 兩組元在液態(tài)無限互溶,在固態(tài)有限溶解并在結晶時發(fā)生包晶轉變的相圖,稱為包晶相圖。圖2.14鐵碳相圖的包晶部分第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變4.其它相圖其它相圖共析反應是由一個固溶體在恒溫下同時析出兩種成分一定的固相。 cde 圖2.15共析相圖第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.2.2合金的性能與相圖的關系合金的性能與相圖的關系合金的性能取決于它的成分、結構和組織。合金的性能取決于它的成分、結構和組織。而相圖則描述在不同溫度下合金成分與平衡相及而相圖則描述在不同溫度下合金成分與平衡相及其所構成的平衡組織之間的關

12、系的圖形。其所構成的平衡組織之間的關系的圖形。相圖還反映了不同合金的結晶特點。因此合相圖還反映了不同合金的結晶特點。因此合金的使用性能和工藝性能都與相圖存在一定的對金的使用性能和工藝性能都與相圖存在一定的對應關系。應關系。第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.16合金使用性能與相圖的關系第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.17合金鑄造性能與相圖的關系第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖圖2.182.18鋼錠(件)典型組織鋼錠(件)典型組織2.2.3鑄錠(件)的凝固鑄錠(件)的凝固1鑄錠(件)結晶組織鑄錠(件)結晶組織

13、典型的鑄造組織可明顯地分為三個各具特征的晶區(qū)。典型的鑄造組織可明顯地分為三個各具特征的晶區(qū)。1)細等軸晶區(qū))細等軸晶區(qū)2)柱狀晶區(qū))柱狀晶區(qū)3)等軸晶區(qū))等軸晶區(qū)第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2鑄錠(件)結晶組織的特性鑄錠(件)結晶組織的特性柱狀晶區(qū)各晶粒平行向中心長大,方向一致柱狀晶區(qū)各晶粒平行向中心長大,方向一致故脆性較大。交界面常有雜質聚集形成弱面。等故脆性較大。交界面常有雜質聚集形成弱面。等軸晶彼此交叉沒有方向性。因此,一般情況下希軸晶彼此交叉沒有方向性。因此,一般情況下希望減小柱狀晶,獲得等軸晶。望減小柱狀晶,獲得等軸晶。3影響鑄錠(件)結晶組織的因素影響

14、鑄錠(件)結晶組織的因素1)冷卻速度)冷卻速度2)加熱溫度、澆注溫度和澆注速度)加熱溫度、澆注溫度和澆注速度3 3)外加雜質(或變質處理)外加雜質(或變質處理) 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變作業(yè):作業(yè):1 1、名詞解釋:名詞解釋:結晶、過冷度、形核率、晶粒度、同素異構、結晶、過冷度、形核率、晶粒度、同素異構、相圖、相圖、共晶反應、包晶反應、共析反應共晶反應、包晶反應、共析反應2 2、金屬結晶的基本規(guī)律是什么?影響晶核的成核率金屬結晶的基本規(guī)律是什么?影響晶核的成核率和長大速度的因素有哪些?和長大速度的因素有哪些?3 3、細化晶粒的方法有哪些?細化晶粒的方法有哪些?

15、4、課后課后24第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.3 鐵碳合金平衡態(tài)的相變基礎鐵碳合金平衡態(tài)的相變基礎2.3.1 Fe-Fe3C相圖相圖目的:了解在不同溫度下,各種成分的鐵碳合金所具有的相及相與相之間的關系,掌握鐵碳合金的成分、組織與性能之間的關系。1.合金的相結構與性能合金的相結構與性能構成鐵碳合金的基本相有鐵素體、奧氏體和滲碳體。第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變三個基本相第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變機械混合物第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變(1)鐵素體鐵素體碳在Fe中的間隙固溶體用

16、F或表示(2)奧氏體奧氏體碳在Fe中的間隙固溶體用A或表示(3)滲碳體滲碳體鐵與碳的化合物Fe3C(4)高溫鐵素體高溫鐵素體碳在Fe的固溶體用表示 高溫萊氏體共晶轉變的產物用Ld表示(5)萊氏體萊氏體(奧氏體和滲碳體兩相的機械混合物) 低溫萊氏體用Ld表示 (Ld中奧氏體轉變?yōu)橹楣怏w和滲碳體)(6)珠光體珠光體鐵素體和滲碳體的機械混合物用P表示第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.10 Fe-Fe3C系狀態(tài)圖 2.相相圖圖分分析析第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變表2.1鐵碳相圖中特性點

17、數據符號 溫度 含碳量% 說明 符號 溫度 含碳量% 說明 A15380純鐵的熔點H14950.09碳在-Fe的最大溶解度B14950.53包晶轉變時液態(tài)合金成分J14950.17包晶點C11484.3共晶點K7276.69滲碳體的成分D12276.69滲碳體的熔點N13940-Fe、-Fe轉變溫度E11482.11碳在-Fe的最大溶解度P7270.0218碳在-Fe的最大溶解度F11486.69滲碳體的成分S7270.77共析點G9120-Fe、-Fe轉變溫度Q室溫0.0008碳在-Fe中的溶解度第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.11按組織分區(qū)的鐵碳合金相圖第第

18、2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.3.2鐵碳合金在平衡狀態(tài)下的相變鐵碳合金在平衡狀態(tài)下的相變表2.2鐵碳合金的分類第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.12典型鐵碳合金冷卻時組織轉變過程分析第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變鋼的平衡結晶過程鋼的平衡結晶過程1)c0.01%的合金(工業(yè)純鐵)圖2.12中的2)c0.77%的合金(共析鋼)圖中3)c0.40%的合金(亞共析鋼)圖中4)c1.2%的合金(過共析鋼)圖中 5)c4.3%的合金(共晶白口鑄鐵)圖中 6)c3.0%的合金(亞共晶白口鑄鐵)圖中 7)c5.0%的合金(過

19、共晶白口鑄鐵)圖中 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變共析鋼第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變亞共析鋼第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的

20、凝固與固態(tài)相變過共析鋼第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變共晶合金第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變亞共晶合金第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變過共晶Fe-C合金第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變Fe-C合金小結第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變 工業(yè)純鐵的顯微組織圖 200 x 含碳量0.4%的亞共析鋼的顯微組織 200 x第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變經中倍放大后的珠光體500 x經高倍放大后的珠光體 3000 x第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變

21、章金屬材料的凝固與固態(tài)相變T12鋼的顯微組織 T12鋼的顯微組織( 4%硝酸酒精溶液腐蝕)500X ( 堿性若味酸鈉溶液腐蝕)500X 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變 共晶白口鑄鐵顯微組織 200 x亞共晶白口鐵顯微組織 200X第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變 過共晶白口鑄鐵顯微組織 200 x第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.11鐵碳合金的相組成物、組織組成物相對量與含碳量的關系 2.3.3含碳量對鐵碳合金組織性能的影響含碳量對鐵碳合金組織性能的影響1.含碳量對平衡組織的影響隨含碳量的增加,鐵碳合金的組織變

22、化為:+Fe3C+PPP+Fe3CP+Fe3C+LdLdLd+Fe3C第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.含碳量對力學性能的影響圖2.12含碳量對鋼的平衡組織力學性能的影響 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.3.4Fe-Fe3C相圖的應用相圖的應用鐵碳合金相圖有極大的應用意義,主要表現在鋼鐵材料的選用和加工工藝的制訂。2.鑄造工藝制訂上的應用3.在塑性加工工藝制訂上的應用4.在熱處理工藝制訂上的應用1.在選材上的應用第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變作業(yè):課后2-8、29、210第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬

23、材料的凝固與固態(tài)相變圖2.13碳鋼在加熱和冷卻時的臨界點在Fe-Fe3C相圖上的位置 2.4鋼在加熱時的轉變鋼在加熱時的轉變鋼的加熱冷卻的轉變是以鐵碳合金相圖為基礎的。第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.14共析鋼的奧氏體化過程示意圖 2.4.1奧氏體的形成過程及影響因素奧氏體的形成過程及影響因素1.奧氏體的形成過程鋼加熱到臨界點以上形成奧氏體的過程又稱奧氏體化。其轉變式為:F0.0218%+Fe3CA0.77% 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.奧氏體形成影響因素奧氏體形成影響因素(2)原始組織原始組織中P越細,形成越快。(3)合金元素

24、合金元素的加入,會減慢的形成速度,但不改變的形成過程。(1)加熱溫度和加熱速度提高加熱溫度會加速的形成;加熱速度增大可縮短的形成時間。第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.17奧氏體晶粒尺寸對冷卻后鋼的性能的影響 2.4.2奧氏體晶粒的長大及影響因素奧氏體晶粒的長大及影響因素s 0 kd-1/2s鋼的屈服強度,0、k為常數,d為晶粒尺寸第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變奧氏體晶粒的大小可用晶粒度N表示,一般分為8級。圖2.19標準晶粒度等級圖第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.18加熱溫度對晶粒尺寸的影響1本質粗晶粒

25、鋼;2本質細晶粒鋼 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變圖2.17 控制過冷奧氏體轉變的兩種方法1連續(xù)冷卻;2等溫處理 2.5鋼在冷卻時的轉變鋼在冷卻時的轉變熱處理生產中,鋼在奧氏體化后的冷卻方式通常分為兩種:一種是連續(xù)冷卻,即將奧氏體化的鋼連續(xù)冷卻到室溫;另一種是等溫處理,即將奧氏體化的鋼迅速冷卻到臨界溫度以下的某一溫度進行保溫,讓奧氏體在等溫條件下進行轉變,待組織轉變結束后再以某一速度冷卻到室溫。第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.5.1過冷奧氏體等溫轉變圖(過冷奧氏體等溫轉變圖(TTTTTT圖或圖或C C曲線)曲線)奧氏體溫度降到臨界溫度以

26、下,稱為過冷奧氏體。第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變在550500等溫時轉變最快,稱為C曲線的鼻子。發(fā)生三種轉變:A1550發(fā)生P轉變,產物是P;在550Ms區(qū)間發(fā)生貝氏體轉變(B);在Ms點以下發(fā)生馬氏體轉變得到馬氏體(M)。2.5.1過冷奧氏體等溫轉變圖(過冷奧氏體等溫轉變圖(TTTTTT圖或圖或C C曲線)曲線)圖2.18共析鋼過冷奧氏體等溫轉變動力學曲線 第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.5.2過冷奧氏體的轉變產物及性

27、能過冷奧氏體的轉變產物及性能 過冷奧氏體的產物有三種:珠光體類型組織、貝氏體類型組織和馬氏體類型組織。1.珠光體類型組織(P)圖2.20珠光體分片形成過程第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變珠光體(P):形成溫度A1650 ,片層較厚,500倍光學顯微鏡下可辨,索氏體(S):形成溫度為650600,片層較薄,800-1000倍光學顯微鏡下可辨,用符號S表示.托氏體(T):形成溫度為600550,片層極薄,電子顯微鏡下可辨,用符號T表示.第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變2.貝氏體類型組織(B)貝氏體是含碳量過飽和的鐵素體與滲碳體組成的兩相混合物。貝氏體轉變又稱為中溫轉變。3.馬氏體類型組織(M)馬氏體是碳在Fe中的過飽和固溶體。馬氏體轉變又稱為低溫轉變。第第2章金屬材料的凝固與固態(tài)相變章金屬材料的凝固與固態(tài)相變過冷奧氏體在550Ms(對于共析鋼而言,Ms為230

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