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学电焊的金属学基本知识!

1.铁素体

铁素体是在铁基合金中,固溶有碳和(或)其他元素,晶体点阵为体心立方的固溶体,通俗讲即碳和(或)其他元素浴于a-Fe中形成的固溶休。铁素体的强度、硬度较低,但有良好的塑性和韧性。所以含铁素休多的钢(如低族到)的强度和硬度较低,塑性和韧性较好。

2.奥氏体

奥氏体是v-Fe内固溶有碳和(或)其他元素的、晶体结构为面心立方的固溶体,碳钢加热至727℃临界点以上时组织发生转变才存在奥氏体,随着温度继续升高,全部转变为奥氏体组织。冷却到727℃以下,随着钢中碳质量分数和冷却条件的不同,奥氏体分别转变为铁素体、珠光体、渗碳体和中温转变产物。奥氏体的强度、硬度并不高,但塑性和韧性很好。另一个特性是没有磁性。

3.渗碳体

渗碳体是铁和碳的化合物,品体点阵为正交点阵、化学式近于Fe.C的一种间隙式化合物。常温下碳在a-Pe中溶解度很小,大部分碳都以渗碳体形式出现。

渗碳体的性能与铁素体的性能相反,硬而脆。随着钢中碳质量分数的增加,渗碳体增多,钢的硬度、强度提高,塑性韧性下降。

4.珠光体

珠光体是奥氏体从高温缓慢冷却时发生共析转变所形成的,其晶体形态为铁素体薄层和碳化物(包括渗碳体)薄层交替重叠的层状复相物,也可以是铁素体和碳化物(包括渗碳体)二者组成的机械混合物。

珠光体的性能介于铁素体和渗碳体之间,其硬度适中、强度比铁素体高,但脆性并不大,同时具有良好的塑性和韧性。

5.马氏体

马氏体是碳和(或)合金元素在a-Fe中的过饱和固溶体,就铁碳二元合金而言,是碳在a-Fe中的过饱和固溶体。当奥氏体转变时,由于冷却速度快,碳和(或)合金元素原子来不及析出而固溶在晶格中,呈过饱和状态即为马氏体。因此晶格发生畸变,并使晶粒之间产生内应力。这样就增加了金属抵抗塑性变形的能力,使之具有较高的硬度和强度,但塑性和韧性极低,几乎不能承受冲击载荷。根据马氏体的形状,又可分为板状马氏体和片状马氏体等。

高碳淬火马氏体具有很高的硬度和强度,但很脆;低碳回火马氏体具有较高的强度和韧性。马氏体加热后易分解成其他组织。

6.贝氏体

贝氏体是钢在奥氏体化后被过冷到珠光体转变温度区间以下,马氏体转变温度以上这一中温区间转变而成的由铁素体及其内分布着弥散的碳化物所形成的亚稳组织,是介于珠光体和马氏体之间的一种组织。

在不同的转变温度条件下,贝氏体的形态和性能有很大差别,可分为上贝氏体、下贝氏体和粒状贝氏体。粒状贝氏体形成温度高于上贝氏体,其强度低但塑性较高;上贝氏体的韧性最差,下贝氏体具有良好的综合力学性能。

状分布的第二相,形成的复相组织,是一种过热组织。若碳钢过热时,即高温停留时间

7.魏氏体

魏氏组织是沿着过他和固溶体的特定晶面析出并在母相内呈一定规律的、片状或针状分布的第二相,形成的复相组织,是一种过热组织。若碳钢过热时,即高温停留时间过长,奥氏休品粒发生长大,租大的奥民休以傻慢的冷却速度冷却,亚共析钢中先析出铁素体就会沿奥氏体晶粒边界呈网状析出,另一部分铁素体则成片状(或针状)在粒中间析出,这种粗大的组织即魏氏组织。魏氏组织使钢的塑性、冲击韧性大大降低,使钢变脆。气焊或电渣焊时,近缝区容易出现魏氏组织,一般可通过退火或正火加以消除。