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结构钢合金中的Ti,V,Zr等元素能否提高钢的硬化

2019-03-05 08:44365bet体育网站

碳,碳化物形成有钛,锆,铌,钒,钼,铬,锰,对于这样的Fe有很强的亲和力(从顺序强弱)键合至碳形式渗碳合金元素。碳化物
特点:熔点高,硬度高,非常稳定,不易拆卸。
在最终热处理后,它在基材上以细颗粒的形式均匀分布,这不仅降低了韧性,而且改善了钢的机械性能。
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合金元素膨胀或减少奥氏体的单相区域。
诸如Mn,Ni,Co,C,N和Cu的元素扩展了奥氏体相的区域。即使A3点像锰含量高的钢一样下降,在室温下也是奥氏体,称为奥氏体。
同时,铬,钨,钼,钒,钛,硅,元素如Al增加了点A3是铁素体形成元素也奥氏体区收缩。
X 6a)的毫伏(U:?Q + z)的原因,以降低对Fe的Fe 3 C相图的共分析物(A1)的相变温度在奥氏体相的区域中的延伸元件,并增加了它奥氏体相
几乎所有元素都将S和E移动到左侧。
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合金元素对钢/ K 9 b(r 0 U / a)热处理的影响
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防止奥氏体晶粒的生长!
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大多数合金元素(Ni和Co除外)延缓奥氏体的形成,减少碳扩散,对碳具有高亲和力,并且高度稳定。它可以显着阻碍碳的扩散并延缓奥氏体的形成。这种碳化物难以分解,这阻碍了奥氏体的均匀化过程。
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提高钢的硬化能力“@ 2 | / T + j; 13 W 13 N 4 ^
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除了钴,溶解在奥氏体中的合金元素,过冷的奥氏体增大到一定程度的稳定性后,曲线C移动到右侧,临界冷却速率降低,从而提高了冷却能力。钢的硬化
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碳化物形成元素铬,钼,W,V,Ti等,溶解在奥氏体中,以及曲线C向右侧移动,当它达到一定量时,它也改变。两条曲线“C”,上部C曲线表示从奥氏体到珠光体的转变,下部C曲线表示从奥氏体到贝氏体的转变。
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提高钢回火的稳定性。
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由于合金元素在马氏体中的溶解,回火过程中每次转变的速率显着降低。
马氏体的分解被延迟,残余奥氏体被分解,并且防止了碳化物聚集体的生长,这提高了钢的回火稳定性。
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二次固化
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7[3k | 1 @;(o)当含有大量W,Mo,V和Ti的回火钢回火至(500-600)℃的温度范围时,硬度增加而不降低。增加现象这称为回火过程中硬度的二次硬化。
该固化基本上是通过分散硬化,即合金的特殊碳化物是高度分散的。
此外,一些特殊的碳化物,在残余奥氏体的碳和合金元素的浓度的沉淀降低,Ms点的温度上升,其结果是,残余奥氏体的一部分被变换成马氏体在其中。随后的冷却过程也会增加钢的硬度并导致二次硬化。