Cr、Mo、W等元素都能顯著提高鋼的淬透性,使鋼在熱處理時易于得到馬氏體組織。馬氏體的強化效應特別令人鼓舞,因而獲得廣泛的工程應用。低碳鋼淬火低溫回火后,板條馬氏體強韌化效應的機理在于:1)板條馬氏體界面和板條內(nèi)的精細...[繼續(xù)閱讀]
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Cr、Mo、W等元素都能顯著提高鋼的淬透性,使鋼在熱處理時易于得到馬氏體組織。馬氏體的強化效應特別令人鼓舞,因而獲得廣泛的工程應用。低碳鋼淬火低溫回火后,板條馬氏體強韌化效應的機理在于:1)板條馬氏體界面和板條內(nèi)的精細...[繼續(xù)閱讀]
低碳鋼的淬火板條馬氏體在低溫回火時,析出與基體成共格相界面的薄片ε相,具有沉淀強化效應。但在中溫時,ε相轉(zhuǎn)變成非共格相界的Fe3C并球化,彌散強化效應減弱。高溫時,Fe3C進一步粗化,彌散強化效應進一步減弱。為在高溫時利用...[繼續(xù)閱讀]
組織結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,是熱強鋼在高溫下能否長期工作的關鍵問題。組織結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性集中表現(xiàn)在彌散強化相碳化物的熟化和界面(馬氏體板條界及其中的精細亞晶界)遷移兩個方面。碳化物的熟化包含了碳化物粒子的溶解與長大,碳化物...[繼續(xù)閱讀]
綜上所述,馬氏體型熱強鋼應以低碳(約0.1%C)鋼為基礎,采用不少于8%Cr合金化以獲得良好的抗氧化性,同時配以不多的W、Mo進一步強化固溶體,這也就同時獲得了板條馬氏體強化的工藝條件;再用少量的Hf、Zr、Ti、Ta、Nb、V等實施沉淀與彌...[繼續(xù)閱讀]
鋼制品通過熱處理等工藝獲得我們所需要的最佳性能,它同時也就具有相對應的顯微組織結(jié)構(gòu),這就是說,適應運動的結(jié)構(gòu)(物質(zhì)構(gòu)成單元之間的排列形式)決定了物質(zhì)的性質(zhì)(不同物質(zhì)間相互區(qū)別的本質(zhì)屬性),適應工藝的組織(相的千姿百...[繼續(xù)閱讀]
激活原子的遷移(或在相內(nèi),或在界面)是組織結(jié)構(gòu)變化的基本過程。相內(nèi)擴散是原子在晶體陣列(點陣)中的陣列(點陣)遷移。界面擴散或是原子順著界面進行通路遷移,或是橫跨界面(引起界面反向移動)進行跨越遷移。組織結(jié)構(gòu)的變化...[繼續(xù)閱讀]
(1)擴散熱力學基體相中溶質(zhì)的非均勻分布是絕對而普遍的現(xiàn)象。最典型的例子是枝晶偏析——溶液凝固時的溫度差和時間差,造成了溶質(zhì)不均勻分布的枝晶偏析。從表象來看,溶質(zhì)原子的濃度梯度引發(fā)了溶質(zhì)原子從濃度高處向濃度低處...[繼續(xù)閱讀]
從亞穩(wěn)過飽和固溶體中,連續(xù)生成第二相,或亞穩(wěn)過渡相,或溶質(zhì)原子偏聚區(qū),并產(chǎn)生強化效應的轉(zhuǎn)變,稱為脫溶。脫溶生成的第二相與基體間為共格或半共格界面時,稱沉淀;所產(chǎn)生的強化效應,稱做沉淀強化。脫溶生成的第二相與基體間為...[繼續(xù)閱讀]
熱強鋼在高溫高壓工作條件下可能發(fā)生的固溶體的調(diào)幅分解(也稱拐點分解、失穩(wěn)分解,spinodaldecomposition),是一種無經(jīng)典形核過程的、亞穩(wěn)過飽和固溶體的不穩(wěn)定自動分離脫溶現(xiàn)象,它依靠溶質(zhì)原子的上坡擴散形成周期性排布的溶質(zhì)偏聚...[繼續(xù)閱讀]
對于馬氏體型熱強鋼來說,由于強碳化物形成元素的固碳作用,石墨化不會發(fā)生。然而,回火板條馬氏體的亞穩(wěn)狀態(tài),卻可能在長期運行中,在高溫高壓的熱激活和應變激活作用下,向能量較低的另一亞穩(wěn)狀態(tài)過渡。例如,在回火熱處理獲得...[繼續(xù)閱讀]