2.連續(xù)冷卻轉變
連續(xù)冷卻轉變:過冷奧氏體在一個溫度范圍內,隨溫度下降發(fā)生組織轉變,同樣可用“連續(xù)冷卻轉變曲線”“CCT曲線,C — continuous;C — cooling;T — transformation”分析組織轉變過程和產物。共析鋼的“CCT曲線”測量過程示意圖如下圖。圖中V1(爐冷)、V2(空冷)、V3(油冷)、V4(水冷)代表熱處理中四種常用的連續(xù)冷卻方式。
共析鋼的連續(xù)轉變圖建立過程示意圖(CCT曲線)
爐冷V1:比較緩慢,相當于隨爐冷卻(退火的冷卻方式),它分別與C曲線的轉變開始和轉變終了線相交于1、2點,這兩點位于C曲線上部珠光體轉變區(qū)域,估計它的轉變產物為珠光體,硬度170~220HBS。
空冷V2:相當于在空氣中冷卻(正火的冷卻方式),它分別與C曲線的轉變開始線和轉變終了線相交于3、4點,位于C曲線珠光體轉變區(qū)域中下部分,故可判斷其轉變產物為索氏體,硬度25~35HRC。
油冷V3:相當于在油中的冷卻(在油中淬火的冷卻方式),與C曲線的轉變開始線交于5、6點,沒有與轉變終了線相交,所以僅有一部分過冷奧氏體轉變?yōu)橥惺象w,其余部分在冷卻至Ms線以下轉變?yōu)轳R氏體組織。因此,轉變產物應是托氏體和馬氏體的混合組織,硬度45~55HRC。
水冷V4:相當于在水中冷卻(在水中淬火的冷卻方式),它不與C曲線相交,過冷奧氏體將直接冷卻至Ms以下進行馬氏體轉變。最后得到馬氏體和殘余奧氏體組織,硬度55~65HRC。
馬氏體臨界冷卻速:圖中冷卻速度Vk與C曲線的開始轉變線相切,這是過冷奧氏體不發(fā)生分解,全部過冷到MS線以下向馬氏體轉變所需要的最小冷卻速度。
等溫轉變“TTT曲線”在連續(xù)冷卻轉變中的應用:由于連續(xù)冷卻“CCT轉變曲線”的測定較為困難,而連續(xù)冷卻轉變可以看作由許多溫度相差很小的等溫轉變過程所組成的,所以連續(xù)冷卻轉變得到的組織可認為是不同溫度下等溫轉變產物的混合物。故生產中常用TTT曲線(C曲線)近似地分析連續(xù)冷卻過程。下圖中V1(爐冷)、V2(空冷)、V3(油冷)、V4(水冷)代表熱處理中四種常用的連續(xù)冷卻方式。
“TTT曲線”在連續(xù)冷卻過程中的應用
——本文摘自網(wǎng)絡