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Q345C钢板过冷奥氏体向贝氏体转变结果

  由于奥氏体向珠光体转变温度比较高,所以整个转变过程是通过铁原子和碳原子的同时扩散来实现的。如果进一步增加过冷度,将奥氏体一直过冷到C曲线拐弯的下部分,即中温区,这时铁原子已失去扩散能力,只有碳原子可以短距离扩散。

  此时过冷奥氏体将发生与珠光体类型不同的另一种转变,即贝氏体转变。贝氏体组织常常具有良好的综合力学性能。贝氏体本质上也是铁素体和渗碳体的两相混合物。贝氏体用符号“B”表示,最常见的贝氏体组织形态为上贝氏体B上和下贝氏体B下。

  (1)上贝氏体及其特点和获得方法

  上贝氏体是过冷奥氏体在350~550℃的等温产物。在共析碳钢和普通的中、高碳钢中,上贝氏体在550~350℃温度范围内形成,在低碳钢中它的形成温度要高些。随着Q345C钢板中含碳量的增加或转变温度的降低,上贝氏体中板条状铁素体的间距越来越小,上贝氏体的形态逐渐从板条状过渡为羽毛状,通常都把上贝氏体称为羽毛状贝氏体。

  上贝氏体所以呈羽毛状,是因为其形成温度较高,碳化物颗粒较粗大,且呈短杆状分布在铁素体条之间,使铁素体之间容易脆断,脆性较大,因而强度较低,塑性、韧性较差,生产上不希望出现这种组织。基本上无实用价值,很少应用。

Q345C钢板过冷奥氏体向贝氏体转变结果

  (2)下贝氏体及其特点和获得方法

  对于一般共析碳钢、中碳钢和高碳钢来说,下贝氏体约在350~Ms温度范围内形成。在光学显微镜下观察,下贝氏体的形状为黑针状。针的基体是铁素体,内部分布着细小的碳化物。下贝氏体中铁素体针细小且分布较均匀,铁素体内位错密度较高而且弥散分布着细小的碳化物,这种组织使得下贝氏体不仅硬度较高,约为45~55HRC,同时具有较高的强度及较好的塑性和韧性,具有良好的综合力学性能,并可大大减少淬火内应力和变形。

  目前在生产上已采用等温淬火法,来获得下贝氏体组织。

  综上所述,贝氏体的组织形态和力学性能有着如下的关系,由于贝氏体也是由铁素体加碳化物组成,同样是界面面积越多,强度与硬度越高。与珠光体相比贝氏体的碳化物更细小,且由于碳在贝氏体铁素体中有一定的过饱和度产生一定的固溶强化的效果,所以贝氏体一般比珠光体有更高的强度与硬度。

  因下贝氏体中的碳化物比上贝氏体更加细小,碳的过饱和度更大,因此下贝氏体有更高的强度与硬度。值得指出的是:下贝氏体不但强度与硬度高于上贝氏体,而且塑性与韧性也优于上贝氏体。这是因为上贝氏体中的渗碳体分布在贝氏体铁素体的条间,易引起脆性的断裂。

Q345C钢板过冷奥氏体向贝氏体转变结果

  对Q345C钢板种来说,形成下贝氏体组织是钢材强化的一种途径。下贝氏体的强度、塑性、韧性均高于上贝氏体,这是由于碳化物均匀弥散分布在铁素体针叶内造成沉淀硬化,以及铁素体本身过饱和造成固溶强化综合作用的结果。

  以上就是关于Q345C钢板过冷奥氏体向贝氏体转变结果的全部内容,如果还有什么不懂得地方可以与我们的客服沟通,我们竭诚为您服务。 很高兴和您共同分享,如有不完整,敬请谅解!

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