材料热处理原理第四章 马氏体相变
- 格式:ppt
- 大小:10.44 MB
- 文档页数:121
第四章 马氏体相变随着科学技术的发展和人们对材料性能的要求越来越高,材料相变的研究也成为了一个热门的领域。
其中,固态相变是最为基础和广泛的相变形式之一。
在这其中,马氏体相变是一个相对特殊和有意义的相变过程。
一、马氏体相变的定义和分类马氏体相变,是指在含碳钢中,当钢经过一定的热处理过程后,在室温下形成一种具有变形性能的组织结构。
其核心原理是在高温下形成一种奥氏体,然后通过快速冷却过程,在室温下形成一种具有弹性、变形及塑性的马氏体组织结构。
根据马氏体相变的不同起始组织结构,其可以分为两种类型:一类是由完全奥氏体组成的马氏体相变,另一类是由贝氏体(以及在贝氏体上产生马氏体)组成的马氏体相变。
1.完全奥氏体马氏体相变当钢经过高温处理后,在其细小的晶粒中,完全转化为奥氏体组织。
通过钢的快速冷却 (通常在水、油、盐水等介质中进行),奥氏体中的部分碳原子被固溶,在马氏体的组织中重新排列,最终形成一种具有高强度和塑性的马氏体组织结构。
这种马氏体相变过程,称为完全奥氏体马氏体相变。
2.贝氏体马氏体相变贝氏体正常情况下是由冷却慢、回火温度低的钢中形成的。
它是由一种由铁与铁素体间化合物构成的细小晶粒组成的组织,这种组织强度比较低,韧性高,且具有较高的弹性变形和形变能力。
当这种钢经过高温处理后,由于组织发生了相变,大量贝氏体消失,而代替它的则是奥氏体组织。
这样在快速冷却的过程中,就会在奥氏体中形成一定数量的针状马氏体组织结构。
二、马氏体相变的影响因素马氏体相变的过程涉及到多个变量和影响因素,其中最重要的一些因素包括:1.冷却速度作为一种固态相变过程,马氏体相变的核心就是快速冷却过程。
通常来说,冷却速度越快,产生的马氏体组织也就越细小,强度也就越高。
2.合金元素含量合金元素在钢制造中有着重要的作用。
它们可以调节钢的合金成分和钢的性能,使钢的性能得到提升。
其中,加入Cr、Ni、Mn等元素可以有效地提高马氏体相变的开始和结束温度,这有利于得到良好的马氏体组织结构。
扁八面体空隙体心正方c/a 正方度切变共有切变共格2412惯习面不转动不畸变在母相小于0.6% {111}γ0.6%~1.4%{225}γ高于1.4%{259}γM s 开始M f 终了残留奥氏体可逆性逆转变开始点A s终了点A f≤0.2%C单独K-S(111)γ椭圆形扁条状矩形薄板状亚结构位错>1.0%C 单独K-S(225)γ(259)γ中脊亚结构孪晶高硬度高强度固溶亚结构时效降温形成瞬时成核瞬时长大奥氏体的稳定化化学机械热陈化拉应力压应力应力急冷缓冷在M S ~M S 之间冷却水冷油冷淬火冷却低温高温奥氏体温度低碳高碳含碳量残余奥氏体少残余奥氏体多影响因素M S <0℃时有“爆发性”转变转变。
新马氏体片不随温度下降均匀产生不随温度下降均匀产生,,而由于自触发效应连续成群地应连续成群地((呈“Z”字形字形))在很小温度范围内大量形成范围内大量形成,,马氏体形成时伴有20~30℃的温升的温升,,并伴有响声无“爆发性”转变转变,,在小于50%转变量内降温转变率约为1%/℃长大速度较高长大速度较高,,一个片体大约在10-7S 内形成长大速度较低长大速度较低,,一个板条体约在10-4S 内形成降温形成降温形成,,新的马氏体片新的马氏体片((板条板条))只在冷却过程中产生形成过程宽度约为50的细小孪晶的细小孪晶,,以中脊为中心组成相变孪晶区以中脊为中心组成相变孪晶区,,随M S 点降低点降低,,相变孪晶区增大相变孪晶区增大,,片的边缘部分为复杂的位错组列片的边缘部分为复杂的位错组列,,孪晶面为晶面为((112)αˊ,孪晶方向为[11-1]αˊ位错网络位错网络((缠结缠结)。
)。
)。
位错密度随位错密度随含碳量而增大含碳量而增大,,常为常为((0.3~0.9)×1012cm/cm 3有时亦可见到少量的细小孪晶亚结构同左同左,,片的中央有中脊片的中央有中脊。
在两个初生片之间常见到“Z”字形分布的细薄片凸透镜片状凸透镜片状((或针状或针状、、竹叶状竹叶状))中间稍厚中间稍厚。
§1—4 马氏体转变钢经奥氏体化后,快速冷却,抑制其扩散性分解,在较低温度下发生的转变,为马氏体转变。
马氏体转变是钢件热处理强化的主要手段之一。
因此,马氏体转变理论的研究与热处理实践有着十分密切的关系。
早在战国时期,人们已经知道可以用淬火,即将钢加热到高温后淬入水或油中急冷的方法提高钢的硬度。
经过淬火的钢制宝剑可以“销铁如泥”。
但是在当时,对于淬火能提高钢的硬度的本质还不清楚。
直到十九世纪未期,人们才知道,钢在加热与冷却过程中,内部相组成发生了变化,因而引起了钢的性能的改变。
为了纪念在这一发展过程中作出杰出贡献的德国冶金学家Adolph Martens(阿道夫,马顿斯),法国著名的冶金学家Osmond(奥斯门德)建议将钢经淬火所得高硬度相称为马氏体,并因此而将得到马氏体相的转变过程称为马氏体转变。
马氏体的英文名称为-Martensite,常用M表示。
由于钢在生产上得到了最广泛的应用以及马氏体转变最先在钢的淬火过程中发展,因此,在十九世纪未,二十世纪初对马氏体的研究,主要局限于研究钢中的马氏体转变及转变所得的马氏体。
二十世纪三十年代,人们用X射线结构分析方法测得钢中马氏体是C溶于α-Fe而形成的过饱和固溶体。
马氏体中的固溶碳即原奥氏体中的固溶碳。
因此,曾一度认为所谓马氏体即碳在中α-Fe的过饱和间隙固溶体。
对于马氏体转变的研究,初期着重于了解马氏体转变与钢中其它转变的不同点,正是由于观察到了一系列不同于其它转变的特点,曾经有人认为马氏体转变与其它转变不同,是一个由快冷造成的内应力场所引起的切变过程。
四十年代后,在Fe-Ni、Fe-Mn合金以及许多有色金属及合金中也发现了马氏体转变。
不仅观察到了冷却过程中发生的马氏体转变,还观察到了加热过程中所发生的马氏体转变。
新观察到的马氏体转变的特征和钢中马氏体转变的特征相似,基于这一新的发现,人们不得不把马氏体的定义修正为:凡相变的基本特征属于马氏体型的产物统称为马氏体。