奥氏体连续冷却转变曲线 过冷奥氏体的转变
共析钢或者过共析钢连续冷却时不发生贝氏体转变是由于奥氏体的碳浓度高,是贝氏体转变的孕育时间延长,在连续冷却时贝氏体转变来不及进行变冷却到低温.
下图为共析钢连续冷却转变曲线,看图回答钢的过冷奥氏体等温转变曲线的开始温度和终了温度曲线像英文字母C,它描述了奥氏体在等温转变过程中,不同温度和保温时间下的析出物的规律,称为C曲线或者TTT曲.
奥氏体冷却转变奥氏体在冷却时发生的组织转变,既可在恒温下进行,也可在连续冷却过程中进行,随着冷却条件的不同,奥氏体可在A1以下不同的温度发生转变,获得不同的组织.所以,冷却是热处理的关键工序,它决定着钢在热处理后的组织和性能. 在临界转变温度A1以上存在的奥氏体是稳定的,不会发生转变.但一旦冷却到A1以下,则变得不稳定,冷却时要发生组织转变.这种在临界温度以下存在且不稳定的、将要发生转变的奥氏体称为过冷奥氏体. 研究过冷奥氏体的冷却转变行为,通常采用两种方法,一种是利用奥氏体等温转变曲线研究奥氏体在不同过冷度下的等温转变过程,另一种是利用奥氏体连续冷却转变曲线研究奥氏体在不同冷速下的连续冷却中的转变过程.
共析钢的等温转变曲线与连续转变曲线有什么差别连续冷却转变是将钢从高温冷却到室温,让钢在连续冷却条件下发生组织转变.等温转变是将钢迅速冷却到某一温度保温,使其在此温度发生组织转变,待转变完成后再冷却至室温的热处理方法.
过冷奥氏体的连续冷却转变中KK'线从何而来2.连续冷却转变 [连续冷却转变]:过冷奥氏体在一个温度范围内,随温度下降发生组织转变,同样可用“连续冷却转变曲线”“cct曲线,c— continuous;c— cooling;t— .
CCT曲线的介绍过冷奥氏体连续冷却转变曲线(CCT曲线).
热处理时什么是连续冷却转变和等温转变?连续冷却转变是将奥氏体化的钢从高温冷却到室温,让奥氏体在连续冷却条件下发生组织转变. 等温转变是将奥氏体化的钢迅速冷却到Ar1以下某一温度保温,使奥氏体在此温度发生组织转变,待转变完成后再冷却至室温的热处理方法. 在实际生产中,过冷奥氏体转变大多是在连续冷却过程中进行的.由于连续冷却转变图的测定比较困难,故常用等温转变图(也就是我们常说的C曲线)近似的分析连续冷却转变的过程.
比较共析钢过冷奥氏体等温转变曲线图和连续转变曲线图的异同点共析钢过冷奥氏体在不同形成温度时转变产物的组织特征: 727度--550度:产物为珠光体,根据珠光体粗细不同又分为三类 普通珠光体(727度--650度)、索氏体(650度--600度)、屈氏体(600度--550度); 550度--230度:产物为贝氏体,它又分为两类 上贝氏体(550度--350度)、下贝氏体(350度--230度). 230度--零下50度:产物为马氏体.
在连续冷却转变中如何应用过冷奥氏体等温转变?首先要明白过冷奥氏体等温转变之前必须要有一个急冷过程,而这个急冷过程的TTT曲线必须是落在过冷奥氏体区,否则讲失去等温转变的意义.而连续冷却转变,个人理.
TTT曲线和CCT曲线的区别?CCT曲线是过冷奥氏体连续冷却转变曲线,是分析连续冷却过程中奥氏体转变过成及产物组织和性能的依据.TTT曲线又称C曲线,是共析钢过冷奥氏体等温转变曲线.