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过冷奥氏体

2017-11-23 3页 doc 35KB 33阅读

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过冷奥氏体过冷奥氏体 [1]Yada H,Matsumura Y,Senuma T?低碳钢晶粒细化的形变热处理新方法[J]?国外钢铁钒钛 , 1989 ,2(3):22-28?(Yada H ,Matsumura Y,Senuma T.An new method of grainrefinement of low carbon steel through TMCP[J]. ForeignTitanium Vanadium Iron and Steel,1989,2(3):21-28.). [2]Hodgson P D , Hic...
过冷奥氏体
过冷奥氏体 [1]Yada H,Matsumura Y,Senuma T?低碳钢晶粒细化的形变热处理新方法[J]?国外钢铁钒钛 , 1989 ,2(3):22-28?(Yada H ,Matsumura Y,Senuma T.An new method of grainrefinement of low carbon steel through TMCP[J]. ForeignTitanium Vanadium Iron and Steel,1989,2(3):21-28.). [2]Hodgson P D , Hickson M R. Ultrafine ferrite in low carbonsteel[J]. Scripta Materialia ,1999 ,40(10):1179. [3]杨王,胡安民,孙祖庆 低碳钢奥氏体晶粒尺寸的控制[J]?金属学报 , 2000 ,36(10):1050?( Yang W Y, Hu A M , Sun Z Q. Control of austenite grainsize in a low carbon steel [J].Acta Metallugica Sinica,2000 ,36(10) :1050.). [4]毛秀娟,李亚楠,乔宇等 热处理过程中低碳钢组织晶粒细化规律研究[J]2013.1001-3814 [5]鸟冢史郎,高桥顺次等奥氏体深加工硬化形成细微铁素体晶粒组织[J] 1999.12:365,368. [6] 李维娟.产生超细晶粒低碳钢的实验研究[J].超细晶粒钢.2003:573-577. [7] 王瑞珍,杨忠民.低碳钢热轧钢筋再结晶控制轧制与控制冷却实现晶粒细化[J].钢铁.2004:47-50。 [8] 赵 昆. IF钢铁素体区热变形行为研究和铁素体轧制工艺开发[D].{H}沈阳:东北大学,1999 [9] 蔡大勇,董海锋,廖波.低碳钢铁素体轧制技术试验研究[J].钢铁.2008 (5):71-74. [10] 熊毅嵋,蔡大勇,赵胜利.低碳钢的热变形行为[J].材料热处理技术.2008 (9):14-17 [11] 赵建勇.冷却方式对Q195线材力学的性能影响的研究[J].甘肃冶金.2009 (10):30-31. [12]刘靖,鹿守理.低碳钢组织与力学性能关系[J].北京科技大学学报.2002 (4):208-210. [13]】陈贻瑞,王健(基础材料与新材料[M】(天津:天津大学出版社,1993:25,38 [14]史美堂(金属材料及热处理[M】(上海:上海科学技术出版社,1980:68,75 1.4 过冷奥氏体连续冷却转变曲线 在钢的连续冷却过程中,过冷奥氏体等温转变分为以下几种,即:贝氏体转 变、珠光体转变和马氏体转变等,各个转变温度区与等温转变的大致相同。连续冷却过程要先后通过各个转变温度区,所以冷却速度不同,可能发生的转变也不同,各种转变的相对量不同,从而得到的组织和性能也不相同。过冷奥氏体等温转变的规律可以用C曲线示出来。而连续冷却可以通过另一种C曲线表示,这就是“连续冷却曲线”,也叫做“热动力学曲线”。简称为CCT(Continuous Cooling Transformation)曲线。CCT曲线反映了在连续冷却条件下过冷奥氏体的转变规律,是转变组织产物和性能的依据。也是制定热处理工艺的参考。 亚共析钢CCT曲线 图中符号的规定: A——奥氏体;B—贝氏体;C—碳化物;F—铁素体;G—石墨;M—马氏体;P—珠光体; A——钢加热时,珠光体转变为奥氏体的温度。开始温度用A表示,结束温度c1c1s用A表示。 c1f A——钢经奥氏体化转变时,奥氏体向珠光体转变的温度。 r1 A——亚共析钢过热时,所有铁素体转变为奥氏体的温 c3
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