1.4.1 金属的扩散原理

    在金属晶体中,原子总是在一定的位置上不停地做热振动,当金属中存在着成分不均匀现象而产生浓度梯度或化学位梯度时,原子便获得了跳离开初始位置的动能,它使原子从高浓度或高化学位方向作选择性迁移。原子的这种迁移过程就......查看详细>>

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1.4.2 影响扩散的因素

    (1)晶体结构晶体结构反映了原子在空间排列的情况,若致密度大,则原子在迁移时需克服的阻力也大,扩散系数就小,表示原子扩散困难。如果金属中存在空位等点缺陷,将使原子扩散时需克服的阻力减小,即激活能减小,因而随空位的增加......查看详细>>

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1.5.1 金属的塑性变形

    工程上应用的金属材料几乎都是多晶体,多晶体的变形是与组成它的各个晶粒的变形行为密切相关的,因此,首先研究金属单晶体的塑性变形,能使我们掌握晶体变形基本过程的实质,有助于进一步理解多晶体的变形。1.5.1.1 单晶体的塑......查看详细>>

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1.5.2 冷塑性变形对金属组织和性能的影响

    金属冷塑性变形后,在改变其外形尺寸的同时,其内部组织、结构以及各种性能也发生变化。1.5.2.1 对金属组织结构的影响(1)显微组织的变化金属经冷塑性变形后,显微组织发生明显的改变,随着金属外形的变化,其内部晶粒的形状也会......查看详细>>

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2.1.1 奥氏体化过程及影响因素

    2.1.1.1 基本过程室温组织为珠光体的共析钢当加热至A1(Ac1)以上时,将形成奥氏体,即发生P(F+Fe3C)A的转变。可见这是由成分相差悬殊、晶格结构完全不同的两相向另一种成分和晶格的单相固溶体的转变过程,是一个晶格改组和铁、碳原......查看详细>>

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2.1.2 奥氏体晶粒大小及其控制

    2.1.2.1 奥氏体晶粒度晶粒度是指多晶体内的晶粒大小,常用晶粒度等级来表达。晶粒度等级最初是由美国材料试验协会(ASTM)制定的,后来成为世界各国所采用的一种表达晶粒平均大小的编号。它是将金相组织放大100倍时与标准晶粒度......查看详细>>

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2.2.1 钢在等温冷却时的转变

    将高温奥氏体快速冷却到A1以下的某一预定温度等温,停留一段时间并等其完成全部转变后,再以一定的方式冷却。这样的冷却方式称为等温冷却。属于这种冷却方式的有等温退火、等温淬火及分级淬火。奥氏体在A1点以下处于不稳定......查看详细>>

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2.2.2 钢在连续冷却时的转变

    连续冷却,就是将奥氏体化的钢以一定速度连续冷却到室温,即随着时间的延长,温度不断下降的冷却形式。过冷奥氏体连续转变是指钢经奥氏体化后在不同冷却速度的连续冷却过程中过冷奥氏体所发生的相转变。实际生产中,过冷奥氏......查看详细>>

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2.2.3 钢的马氏体转变

    当奥氏体的冷却速度大于vk并过冷到Ms以下时,就开始发生马氏体转变。由于马氏体转变温度极低,过冷度很大,而且形成的速度极快,使奥氏体向马氏体的转变只发生γ-Fe→α-Fe的晶格改组,而没有铁、碳原子的扩散,所以马氏体的碳质量分......查看详细>>

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2.3.1 淬火钢的回火转变过程

    以共析钢为例,淬火后钢的组织为马氏体+残余奥氏体,它们都是不稳定的,有自发转变为铁素体+渗碳体平衡组织的倾向,回火的实质就是促使这种转变的进行。其过程大致可分为以下四个阶段:2.3.1.1 马氏体的分解(≤200℃)回火温度小于......查看详细>>

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