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相变温度范围优化:完成相变的温度范围

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:钢在连续加热时,奥氏体形成在一个温度范围内完成。在以一定的速度加热时,奥氏体形成的实际热分析曲线如图3-21所示,呈现马鞍形。如果加热供给试样的热量Q等于转变所需消耗的热量q,则全部热量用于形成奥氏体,温度不再上升,转变在等温下进行。图3-22中的水平阶梯只是标志着奥氏体大量形成的阶段,水平台阶随着加热速度的增大而上升,而且相变在一个温度范围内进行。

相变温度范围优化:完成相变的温度范围

钢在连续加热时,奥氏体形成在一个温度范围内完成。加热速度越快,各阶段的转变温度范围越向高温推移并扩大。

在以一定的速度加热时,奥氏体形成的实际热分析曲线如图3-21所示,呈现马鞍形。如果加热供给试样的热量Q等于转变所需消耗的热量q,则全部热量用于形成奥氏体,温度不再上升,转变在等温下进行。但是,若加热速度较快时,使Qq,则供给试样的热量除了用于转变外尚有富余,因而温度继续上升,但在临界点处由于吸收大量相变潜热,而使速度减慢,故偏离直线,如aa1段;当奥氏体转变量达到最大时,短时间内吸收大量相变潜热,甚至升温,qQ,温度则下降,出现a1c段;之后,奥氏体转变量逐渐减少,致使Qq,温度复又升高。

快速加热时,aa1段向高温延伸,a1c段也向高温推移,如图3-22所示。加热曲线的斜率越大,则表示加热速度越快。图3-22中的水平阶梯只是标志着奥氏体大量形成的阶段,水平台阶随着加热速度的增大而上升,而且相变在一个温度范围内进行。加热速度越快,转变温度越高,转变速度越快,转变所需时间越短。

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图3-21 连续加热时奥氏体形成的热分析曲线

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图3-22 wC=0.85%的钢在不同加热速度下的加热曲线

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