合金元素对过冷奥氏体分解转变的影响
除Co外, 几乎所有合金元素都增大过冷奥氏体的稳定性, 推迟珠光体类型组织的转变, 使C曲线右移, 即提高钢的淬透性。常用提高淬透性的元素有:Mo、Mn、Cr、Ni、Si、B等。必须指出, 加入的合金元素, 只有完全溶于奥氏体时, 才能提高淬透性。如果未完全溶解, 则碳化物会成为珠光体的核心, 反而降低钢的淬透性。另外, 两种或多种合金元素的同时加入(如, 铬锰钢、铬镍钢等), 比单个元素对淬透性的影响要强得多。
除Co、Al外, 多数合金元素都使Ms和Mf点下降。其作用大小的次序是:Mn、Cr、Ni、Mo、W、Si。其中Mn的作用较强, Si实际上无影响。Ms和Mf点的下降, 使淬火后钢中残余奥氏体量增多。残余奥氏体量过多时,可进行冷处理(冷至Mf点以下), 以使其转变为马氏体; 或进行多次回火, 这时残余奥氏体因析出合金碳化物会使Ms、Mf点上升, 并在冷却过程中转变为马氏体或贝氏体(即发生所谓二次淬火)。
3. 合金元素对回火转变的影响
(1)提高回火稳定性 合金元素在回火过程中推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转变(即在较高温度才开始分解和转变), 提高铁素体的再结晶温度, 使碳化物难以聚集长大,因此提高了钢对回火软化的抗力, 即提高了钢的回火稳定性。提高回火稳定性作用较强的合金元素有:V、Si、Mo、W、Ni、Co等。
(2)产生二次硬化 一些Mo、W、V含量较高的高合金钢回火时, 硬度不是随回火温度升高而单调降低, 而是到某一温度(约400℃)后反而开始增大, 并在另一更高温度(一般为550℃左右)达到峰值。这是回火过程的二次硬化现象, 它与回火析出物的性质有关。当回火温度低于450℃时, 钢中析出渗碳体; 在450℃以上渗碳体溶解, 钢中开始沉淀出弥散稳定的难熔碳化物Mo2C、W2C、VC等, 使硬度重新升高, 称为沉淀硬化。回火时冷却过程中残余奥氏体转变为马氏体的二次淬火所也可导致二次硬化。
欧标H型钢 HE100B 规格100*100*6*10 HEB100欧标H型钢
欧标H型钢 HE120B 规格120*120*6.5*11 HEB120欧标H型钢
欧标H型钢 HE140B 规格140*140*7*12 HEB14欧标H型钢
欧标H型钢 HE160B 规格160*160*8*13 HEB160欧标H型钢
欧标H型钢 HE180B 规格180*180*8.5*14 HEB180欧标H型钢
欧标H型钢 HE200B 规格200*200*9*15 HEB200欧标H型钢
欧标H型钢 HE220B 规格220*220*9.5*16 HEB220欧标H型钢
欧标H 型钢 HE240B 规格240*240*10*17 HEB240欧标H型钢
欧标H型钢 HE260B 规格260*260*10*17.5 HEB260欧标H型钢
欧标H型钢 HE280B 规格280*280*8*13 HEB280欧标H型钢
欧标H型钢 HE300B 规格300*300*11*19 HEB300欧标H型钢
欧标H型钢 HE100A 规格96*100*5*8 HEA100欧标H型钢
欧标H型钢 HE120A 规格114*120*5*8 HEA120欧标H型钢
欧标H型钢 HE140A 规格133*140*5.5*8.5 HEA140欧标H型钢
欧标H型钢 HE160A 规格152*160*6*9 HEA160欧标H型钢
欧标H型钢 HE180A 规格171*180*6*9.5 HEA180欧标H型钢
欧标H型钢 HE200A 规格190*200*6.5*10 HEA200欧标H型钢
欧标H型钢 HE220A 规格210*220*7*11 HEA220欧标H型钢
欧标H型钢 HE240A 规格230*240*7.5*12 HEA240欧标H型钢
欧标H型钢 HE260A 规格250*260*7.5*12.5 HEA260欧标H型钢
欧标H型钢 HE280A 规格270*280*10.5*18 HEA280欧标H型钢
欧标H型钢 HE300A 规格290*300*8.5*14 HEA300欧标H型钢
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