马氏体 免费编辑 添加义项名(3J33高强高弹合金马氏体时效钢)
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马氏体 免费编辑 添加义项名
马氏体和奥氏体的不同在于,马氏体是体心正方结构,奥氏体是面心立方结构。
奥氏体向马氏体转变仅需很少的能量,因为这种转变是无扩散位移型的,仅仅是迅速和微小的原子重排。
马氏体的密度低于奥氏体,所以转变后体积会膨胀。
相对于转变带来的体积改变,这种变化引起的切应力、拉应力更需要重视。
众所周知,马氏体是强化钢件的重要手段,而且一般认为,马氏体是一种硬而脆的组织,尤其是高碳片状马氏体。
要想提高淬火钢的塑性和韧性,必须用提高回火温度的方法,牺牲部分强度而换取韧性,就是说强度和塑性很难兼得。
但是近年来的研究工作表明,这种观点只是适用于片状马氏体,而板条状马氏体不是这样,板条状马氏体不但具有很高的强度而且具有良好的塑性和韧性,同时还具有低的脆性转变温度,其缺口敏感性和过载敏感性都较低。
钢中马氏体机械性能的显著特点是具有高硬度和高强度。
马氏体的硬度主要取决于马氏体的含碳质量分数。
马氏体的硬度随质量分数的增加而升高,当含碳质量分数达到0.6%时,淬火钢硬度接近最大值,含碳质量分数进一步增加,虽然马氏体的硬度会有所提高,但由于残余奥氏体数量增加,反而使钢的硬度有所下降。
合金元素对钢的硬度关系不大,但可以提高其强度。
过饱的间隙原子碳在a相晶格中造成晶格的正方畸变,形成一个强烈的应力场。
该应力场与位错发生强烈的交换作用,阻碍位错的运动从而提高马氏体的硬度和强度。
马氏体形成以后,由于一般钢的点Ms大都处在室温以上,因此在淬火过程中及在室温停留时,或在外力作用下,都会发生自回火。
即碳原子和合金元素的原子向位错及其它晶体缺陷处扩散偏聚或碳化物的弥散析出,钉轧位错,使位错难以运动,从而造成马氏体的时效强化。
其原因是由于在片状马氏体中孪晶亚结构的存在大大减少了有效滑移系;同时在回火时,碳化物沿孪晶不均匀析出使脆性增大;此外,片状马氏体中含碳质量分数高,晶格畸变大,淬火应力大,以及存在大量的显微裂纹也是其韧性差的原因。
而板条马氏体中含碳质量分数低,可以发生"自回火",且碳化物分布均匀;其次在胞状位错亚结构中位错分布不均匀,存在低密度位错区,为位错提供了活动余地,由于位错运动能缓和局部应力集中。
为什么亚结构为位错型的马氏体韧性高,而孪晶型马氏体的韧性低呢这是因为位错型马氏体有一定的塑性变形能力,可以缓冲矛盾。
而孪晶马氏体不能发生塑性变形,另外,孪晶面的存在,在回火时碳化物沿孪晶面析出,造成碳的分布不均匀,因而使片状马氏体很脆。
3J33高强高弹合金马氏体时效钢
3J33合金具有高强度、高弹性极限、高储能比、低内摩擦、良好的韧性、抗疲劳、抗应力腐蚀、抗冲击、良好的热稳定性和加工性能。
3J33合金还用于制造压力容器、壳体、螺栓、飞机起落架等航空结构件。
主要用于制作高抗冲击、抗疲劳的弹性敏感元件,如螺旋接头、膜片盒、膜片、弹簧、扭杆等,在高应力下要求良好的弹性线性关系。
超低碳马氏体钢强化机理.pdf
显微镜、EBSD及X射线衍射仪等试验分析方法,探讨了超低碳马氏体钢高强化的内在机理,分析认为超。
关键词:超低碳马氏体钢;强化机理;位错强化;固溶强化;细晶强化。
ZHANGHuijie,LIHongmei,XIANGJinzhong,BAOYaozong。
2.KunmingUniversityofScienceandTechnologyKunming,Yunnan;。
Abstract:Roomtemperaturetensiletestswerecarriedonthehot-rolledstateultra-low-carbonmartensitesteel。
electronmicroscope(SEM),electronbackscattereddiffraction(EBSD)andX-raydiffractometeretc,theinherent。
strengthenofultra-low-carbonmartensitesteelwasmainlycontributedfromDislocationstrengthening,Solution。
Keywords:ultra-low-carbonmartensitesteel;strengtheningmechanism;dislocationstrengthening;Solution。
材料的屈服强度是指材料在外力作用下,基体位错源开动且大量可移动位错发生滑移使。
变形乃至断裂的过程中吸收塑性形变功和断裂功的能力,材料抵抗微裂纹产生和扩展的能。
基体组织微观缺陷界面、沉淀相、位错亚结构等。
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