奥氏体、马氏体、珠光体

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1、奥氏体碳与合金元素溶解在Y-Fe中的固溶体,仍保持Y-Fe的面心立方晶格。晶界比较 直,呈规则多边形;淬火钢中残余奥氏体分布在马氏体间的空隙处 铁素体碳与合金元素溶解在a-Fe中的固溶体。亚共析钢中的慢冷铁素体呈块状,晶界比较圆滑,当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒 边界析出。渗碳体碳与铁形成的一种化合物。 在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共晶渗碳体 呈骨骼状。过共析钢冷却时沿Acm线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体 呈片状。铁碳合金冷却到Ari以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳 体上或晶界处呈不连续薄片状。珠光体铁碳合

2、金中共析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物。珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越 小。在A1650C形成的珠光体片层较厚,在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的 宽条铁素体和细条渗碳体,称为粗珠光体、片状珠光体,简称珠光体。在650600C形成的 珠光体用金相显微镜放大500倍,从珠光体的渗碳体上仅看到一条黑线,只有放大1000倍 才能分辨的片层,称为索氏体。在600550C形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,不能 分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织,只有用电子显微镜放大10000倍才能分辨的片 层称为屈氏体。 上贝氏体过饱和针状铁素

3、体和渗碳体的混合物,渗碳体在铁素体针间。过冷奥氏体在中温(约350550C)的相变产物,其典型形态是一束大致平行位向差为68od 铁素体板条,并在各板条间分布着沿板条长轴方向排列的碳化物短棒或小片;典型上贝氏体 呈羽毛状,晶界为对称轴,由于方位不同,羽毛可对称或不对称,铁素体羽毛可呈针状、点 状、块状。若是高碳高合金钢,看不清针状羽毛;中碳中合金钢,针状羽毛较清楚;低碳低 合金钢,羽毛很清楚,针粗。转变时先在晶界处形成上贝氏体,往晶内长大,不穿晶。 下贝氏体 同上,但渗碳体在铁素体针内。过冷奥氏体在350CMs的转变产物。其典型形态是双凸透镜状含过饱和碳的铁素体,并在 其内分布着单方向排列的碳

4、化物小薄片;在晶内呈针状,针叶不交叉,但可交接。与回火马 氏体不同,马氏体有层次之分,下贝氏体则颜色一致,下贝氏体的碳化物质点比回火马氏体 粗,易受侵蚀变黑,回火马氏体颜色较浅,不易受侵蚀。高碳高合金钢的碳化物分散度比低 碳低合金钢高,针叶比低碳低合金钢细。粒状贝氏体大块状或条状的铁素体内分布着众多小岛的复相组织。 过冷奥氏体在贝氏体转变温度区的最上部的转变产物。刚形成时是由条状铁素体合并而成的 块状铁素体和小岛状富碳奥氏体组成,富碳奥氏体在随后的冷却过程中,可能全部保留成为 残余奥氏体;也可能部分或全部分解为铁素体和渗碳体的混合物(珠光体或贝氏体);最可 能部分转变为马氏体,部分保留下来而形

5、成两相混合物,称为M-A组织。回火马氏彳一一马氏体分解得到极细的过渡型碳化物与过饱和(含碳较低)的a-相混合组织 它由马氏体在150250C时回火形成。这种组织极易受腐蚀,光学显微镜下呈暗黑色针状组织(保持淬火马氏体位向),与下贝氏 体很相似,只有在高倍电子显微镜下才能看到极细小的碳化物质点。回火屈氏体 碳化物和a-相的混合物。它由马氏体在350500C时中温回火形成。其组织特征是铁素体基体内分布着极细小的粒状 碳化物,针状形态已逐渐消失,但仍隐约可见,碳化物在光学显微镜下不能分辨,仅观察到 暗黑的组织,在电镜下才能清晰分辨两相,可看出碳化物颗粒已明显长大。 回火索氏体一一以铁素体为基体,基体上分布着均匀碳化物颗粒。它由马氏体在500650C时高温回火形成。其组织特征是由等轴状铁素体和细粒状碳化物构 成的复相组织,马氏体片的痕迹已消失,渗碳体的外形已较清晰,但在光镜下也难分辨,在 电镜下可看到的渗碳体颗粒较大。魏氏组织如果奥氏体晶粒比较粗大,冷却速度又比较适宜,先共析相有可能呈针状(片 状)形态与片状珠光体混合存在,称为魏氏组织 。亚共析钢中魏氏组织的铁素体的形态有片状、羽毛状或三角形,粗大铁素体呈平行或三角形 分布。它出现在奥氏体晶界,同时向晶内生长。过共析钢中魏氏组织渗碳体的形态有针状或 杆状,它出现在奥氏体晶粒的内部。-来自金相吧

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