本帖最后由 Spindoal 于 2018-5-23 11:49 编辑
2,低碳回火马氏体的组织和强度
由各种成分的新鲜马氏体配合不同回火得到了性能不同的零件材料。学习这些成分-工艺,就需要对回火马氏体组织与力学性能的关系有深刻的理解。对回火马氏体组织的理解主要包含下面的几个问题:在回火过程中,马氏体组织发生哪些变化?这些组织的强韧性为何比新鲜组织要好?为了达到某种性能要求,工艺过程的目标是什么?下面慢慢回答这几个问题。
2.1回火过程中马氏体的变化
新鲜马氏体在回火的过程中发生了很多有趣的变化,这些变化主要是,升温过程中,板条马氏体里面过饱和不稳定的碳原子从之前的八面体点阵间隙跳出,跳出的碳原子转化为第二相碳化物析出在马氏体板条基体上。这样对于强度来说,主要是由碳固溶强化的方式变成了碳化物的第二相强化。对于韧性来说,降低了固溶强化对韧性不良的影响。下面大致谈谈析出的过程及析出后的组织。 回火主要发生了各有不同但是又没有明显界限的四个阶段。 第一阶段,250度以内,固溶碳原子从聚,并转化为ε-碳化物的析出。 (图片来自-STEELS—by Sir Harshad Bhadeshia) 如上左图对应着用电子探针检测的碳的从聚,右图是TEM观测的碳化物析出。这一阶段对应着低温回火阶段,详细的动力学过程因为还没学会,那就不说了,反正详细很重要很复杂。
第二阶段,回火温度大约是230~300度。主要发生了残余奥氏体的分解。残余奥氏体分解成为贝氏体铁素体和渗碳体。是个不利的阶段,因为残余奥氏体薄膜的消失降低了韧性。
(图片来自-STEELS—by Sir Harshad Bhadeshia) 上图为残余奥氏体减小的过程。
第三阶段,在200~350度,主要发生了碳化物向渗碳体的转变。渗碳体在各自特殊的位置上出现。
(图片来自STEELS—by Sir Harshad Bhadeshia) 上图都是渗碳体析出的图。
第四阶段,在350度以上,碳化物粗化并球化,发生再结晶。
(图片来自STEELS—by Sir Harshad Bhadeshia)
2.2回火马氏体的力学性能
由上面的分析基本了解了马氏体在回火过程中都发生了哪些变化,下面分析变化对力学性能的影响?
2.2.1硬度
从下图可知,回火马氏体的硬度随着回火温度的升高而逐步下降,但是对某些不同的回火温度区间内来说,硬度下降的幅度是不同的,造成这些幅度变化的原因是不同回火工艺过程组织变化的差异。控制回火过程的组织变化,就能控制马氏体回火后的硬度。
(图片来自 STEELS—by Sir HarshadBhadeshia)
由上图可以看出回火过程组织变化与硬度的关系。控制硬度从组织入手,回火过程组织的变化主要是碳的转移,碳从马氏体基体转移到第二相碳微粒,也就是马氏体脱溶出来的碳用于形成了第二相碳化物所需的碳,换句话说就是马氏体中固溶的碳的减少量等于第二相碳化物增加的量。
对于碳固溶过程由于固溶量减小所造成的硬度降低能从第二相析出的过程得到补偿。所以控制硬度主要关注点是:①回火过程后,碳固溶量还剩下多少②回火中析出的碳化物的类型、形态、分布(主要从合金化来控制)对硬度的影响。也就是说,如何正确的分配碳在马氏体中固溶量和析出的碳化物量成为控制硬度的关注点。
对于后面的高温回火组织硬度显著下降,具体原因是因为碳都跑出来了,固溶强化项下降太严重。再加上回复过程,板条马氏体里面连位错都快没有了,组织都变成类似于粒状珠光体了。
对于一些合金钢来说,回火过程的硬度变化和碳钢不一样,具体原因是回火产生了不同的碳化物第二相,不同第二相的对基体的强化方式不同。
(图片来自 STEELS—by Sir HarshadBhadeshia) 第二相最主要的是Orowan强化机制,也就是用弹性应变能量场的角度来求解第二相对位错的阻力。第二相与母相的交互作用不同,对位错的阻力也不一样。交互机制主要有两类,硬接触强化和软接触强化。第一类强化主要有层错强化和有序化强化。第二类强化有模量强化和共格强化。这几种机制挺难懂的,要结合具体形成的合金第二相来谈。用合金形成的不同的第二相能更灵活的回火改变马氏体硬度。
2.2.2强度
(图片来自STEELS—by Sir Harshad Bhadeshia)、
可以看出强度的变化与硬度的变化曲线是很相似的。组织对强度和硬度的改变,其中原理是相似的。
经回火处理后的马氏体组织主要由α相基体和基体上的碳化物组成。和新鲜马氏体相比主要变化在于:板条马氏体基体的碳含量的变化和多出来的分布在基体上的第二相。
基体组织由于碳的脱溶,固溶强化量降低并强烈降低了强度。由于出现了碳微粒,第二相强化量增高,提高了一点强度。随着后面回火温度的继续升高,碳脱溶严重,固溶强化一就直下降,而且随着碳化物的变粗变少,第二相强化量也在下降,所以整体屈服强度一直下降。
2.2.3韧性
大家都知道板条马氏体回火之后韧性好很多。要理解这种韧性的变化需要从回火马氏体的两个相来谈。
对于马氏体的基体相来说,马氏体固溶的碳脱溶之后,马氏体的塑性变好,可以基体塑性变形松弛局部应力。而且基体要尽量形成位错亚结构。因为孪晶亚结构在形成的时候,孪晶的片与片之间撞击会形成微裂纹,损害韧性。
对于残余奥氏体能够贡献韧性是:①如果裂纹需要穿过残余奥氏体,那么残奥可以塑性变形引起裂纹迂回扩展,消耗裂纹扩展能量②残奥还可以通过塑性变形松弛裂纹尖端的应力集中,那么裂纹需要更大能量才能继续扩展。具体需要多少残余奥氏体,是根据具体的零件来确定的,残奥多,韧性好,但是强度硬度下降。 |