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    65Mn鋼中馬氏體的轉變特點
      在這霧氣蒙蒙的小雪季節里,今天源達旺小編為您分享:65錳鋼中馬氏體的轉變有著許多不同于珠光體轉變的特點。

      (1) Fe原子移動是以馬氏體與母相(奧氏體)的界面為固定的平面,每一個原子均相對于相鄰的原子以相同的矢量移動,且移動的距離不超過原子的間距,移動后仍然保持原有的近鄰關系。這種方式稱為切變。

      (2)馬氏體總是在母相奧氏體的一定結晶面上形成,這個結晶面稱為慣習面。

      (3)奧氏體在極大冷卻速度下,即在極大的過冷度下轉變為馬氏體。這一轉變與珠光體轉變、貝氏體轉變相比,其溫度更低(低溫區),不僅鐵原子失去擴散能力,同時碳原子也失去了擴散能力,這時形成的馬氏體,保持了原奧氏體的含碳量,也就是說含碳量為0. 8%的鋼,加熱至奧氏體狀態,其含碳量為0. 8%,轉變為馬氏體后,馬氏體中含碳量仍為0. 8%,因而形成碳在鐵中的過飽和狀態。故馬氏體轉變屬于無擴散轉變。

    65Mn鋼中馬氏體的轉變特點

      (4)馬氏體轉變是將奧氏體過冷至某一溫度時才開始發生的。例如,T8鋼的Ms是255~230℃,T12鋼的Ms是210~160℃,CrWMn鋼的Ms是155~120℃,5CrMnMo鋼的Ms是210℃,3Cr2W8鋼的Ms是385℃,GCr15鋼的Ms是180~145℃,40Cr鋼的Ms是355℃,65Mn鋼的Ms是270℃,45鋼的Ms是330℃等。

      馬氏體轉變開始溫度通常用Ms或Mh表示。馬氏體轉變終了溫度通常用M或Mk表示。

      (5)轉變的非等溫性

      由于馬氏體轉變是非擴散型轉變,因此沒有孕育期(實際是孕育期極短),也無需轉變時間(實際是轉變速度極快)。只要過冷度到馬氏體開始轉變的溫度(Ms點)立即會以高速形成相當數量的馬氏體。在一般的鋼中如果在Ms點以下的某一溫度延長時間,馬氏體的數量不會增加;只有不斷地降溫,馬氏體的數量才可以不斷地增加。

      一旦到了馬氏體轉變終了溫度(Mf點),再降溫馬氏體的數量也不再增加。這種特征稱為變溫形成瞬時長大。由此可以看出,等溫冷卻是無助于馬氏體轉變的。若在某一溫度停留,除了瞬間形成一定量的馬氏體外,不會因為保溫時間的延長而使馬氏體的量再增加。要想增加馬氏體的量就必須繼續降低溫度。

      (6)轉變的非徹底性

      馬氏體的轉變溫度是從Ms開始隨溫度的降低而不斷進行的。根據變溫形成瞬時長大特征可知,即使到了Mf點(一般鋼材的M都非常低,如共析鋼為-50℃)也會有一部分奧氏體不發生轉變,而保留下來,這稱為殘留奧氏體。此特征為轉變不完全性。Mf是馬氏體轉變終止溫度,在通常冷卻條件下,只能冷卻到室溫,因此馬氏體轉變不能進行到底。

      實際上,即使真正冷卻到Mf溫度,由于種種原因,馬氏體轉變還是不能徹底結束,總還是有一定量的殘留奧氏體存在。因此可以認為Mf是理論意義上的馬氏體轉變終了溫度。

    65Mn鋼中馬氏體的轉變特點

      (7)比容增大

      在馬氏體、珠光體和奧氏體三種組織中,以馬氏體的比容最大,奧氏體比容最小,并且馬氏體含碳量越高,其比容越大。因此,工件從奧氏體轉變為馬氏體后體積要增大。由于工件上各部位的形狀、尺寸總是不一致的,這就造成各部位間體積變化的不均勻,從而產生內應力,這種因相變而產生的內應力稱為相變應力。

      這是65錳鋼在淬火時產生變形甚至開裂的重要原因。

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