什么是铁素体、渗碳体、珠光体、奥氏体、马氏体及魏氏组织?
发布时间: 2019-10-22作者:baile100浏览量:
答:(1)铁素体铁素体是碳在α-Fe中的间隙固溶体。由于体心立方晶格的原子间隙很小,故碳在a-Fe中溶解度极小,室温下仅能溶解0.006%的碳。铁素体的强度和硬度低,但塑性和韧性很好,所以含铁素体多的钢(如低碳钢)表现出软而韧的性能。
(2)滲碳体渗碳体是铁与碳的化合物,分子式是 Fe3C,其性能硬而脆,与铁素体相反。随着钢中含碳量的增 加,钢中渗碳体的量也增多,钢的硬度、强度增加,而塑性、韧 性下降。常温下碳在a-Fe中溶解度很小,大部分碳都以渗 碳体形式出现。
(3)珠光体珠光体是铁素体与渗碳体两者组成的机械混合物(共析转变产物),只有在温度低于723℃时才存在。珠光体的性能介于铁素体和渗碳体之间,其硬度和强度比铁素体高;但其脆性并不大,因为珠光体中的渗碳体要比铁素体少得多,所以珠光体的硬度和强度增高,而塑性和韧性下降。
(4)奥氏体奥氏体是碳在y-Fe中的固溶体,它是面心立方晶格,原子间隙大,在723℃时溶解度为0.8%,在1130℃时为2%。碳钢只有加热到723℃(称为临界点)以上,组织发生转变时才存在奥氏体。奥氏体的强度和硬度并不高,但塑性和韧性很好。奥氏体的另一个特点是没有磁性。
(5)马氏体马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体,马氏体的体积比相同重量的奥氏体的体积大,因此,由奥氏体转变为马氏体时体积要膨胀。马氏体局部体积膨胀后引起的内应力往往导致零件变形、开裂。高碳淬火马氏体具有很高的硬度和强度,但很脆,延展性很低,几乎不能承受冲击载荷。低碳回火马氏体则具有相当的强度、塑性和韧性。马氏体加热后容易分解为其他组织。
(6)魏氏组织魏氏组织是一种过热组织,是由彼此交又约609的铁素体针嵌入基体的显微组织。碳钢过热,晶粒长大后,高温下晶粒粗大的奥氏体以一定速度冷却时,很容易形成魏氏组织。粗大的魏氏组织使钢材塑性和韧性下降,使钢变脆。
(2)滲碳体渗碳体是铁与碳的化合物,分子式是 Fe3C,其性能硬而脆,与铁素体相反。随着钢中含碳量的增 加,钢中渗碳体的量也增多,钢的硬度、强度增加,而塑性、韧 性下降。常温下碳在a-Fe中溶解度很小,大部分碳都以渗 碳体形式出现。
(3)珠光体珠光体是铁素体与渗碳体两者组成的机械混合物(共析转变产物),只有在温度低于723℃时才存在。珠光体的性能介于铁素体和渗碳体之间,其硬度和强度比铁素体高;但其脆性并不大,因为珠光体中的渗碳体要比铁素体少得多,所以珠光体的硬度和强度增高,而塑性和韧性下降。
(4)奥氏体奥氏体是碳在y-Fe中的固溶体,它是面心立方晶格,原子间隙大,在723℃时溶解度为0.8%,在1130℃时为2%。碳钢只有加热到723℃(称为临界点)以上,组织发生转变时才存在奥氏体。奥氏体的强度和硬度并不高,但塑性和韧性很好。奥氏体的另一个特点是没有磁性。
(5)马氏体马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体,马氏体的体积比相同重量的奥氏体的体积大,因此,由奥氏体转变为马氏体时体积要膨胀。马氏体局部体积膨胀后引起的内应力往往导致零件变形、开裂。高碳淬火马氏体具有很高的硬度和强度,但很脆,延展性很低,几乎不能承受冲击载荷。低碳回火马氏体则具有相当的强度、塑性和韧性。马氏体加热后容易分解为其他组织。
(6)魏氏组织魏氏组织是一种过热组织,是由彼此交又约609的铁素体针嵌入基体的显微组织。碳钢过热,晶粒长大后,高温下晶粒粗大的奥氏体以一定速度冷却时,很容易形成魏氏组织。粗大的魏氏组织使钢材塑性和韧性下降,使钢变脆。
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