奥氏体

奥氏体(Austenite)是钢铁的一种层片状的显微组织, 通常是ɣ-Fe中固溶少量碳的无磁性固溶体,也称为沃斯田铁或ɣ-Fe。奥氏体的名称是来自英国的冶金学家罗伯茨·奥斯汀(William Chandler Roberts-Austen)。

奥氏体塑性很好,强度较低,具有一定韧性,不具有铁磁性。奥氏体因为是面心立方,四面体间隙较大,可以容纳更多的碳。

奥氏体基本信息

中文名称 奥氏体 外文名称 Austenite
定义 C在γ-Fe中的固溶体 最大碳含量 2.11%
导热系数 14.6W/m·K 字母代号 A、γ
晶体结构 面心立方(fcc)

奥氏体造价信息

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奥氏体常见问题

  • 奥氏体304是什么意思

    奥氏体不锈钢,是指在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。 304不锈钢 成分:C:≤0.08 ,Si :≤1.0 Mn :≤2....

  • 奥氏体不锈钢分类

    【奥氏体不锈钢分类】1913年在德国问世,奥氏体不锈钢在不锈钢中一直扮演着最重要的角色,其生产量和使用量约占不锈钢总产量及用量的70%。钢号也最多,中国常用奥氏体不锈钢的牌号就有40多个。主要分为以下...

  • 什么是奥氏体不锈钢?

    奥氏体不锈钢,是指在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。最常用...

奥氏体文献

奥氏体钢 奥氏体钢

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论文 珠光体耐热钢的焊接 摘 要:本文简述了锅炉安装过程中及设备检修生产中珠光体耐 热钢的性能和焊接特点, 并介绍了锅炉安装过程中及设备检修生产中 珠光体耐热钢焊接的实例。 1、珠光体耐热钢的性能概述 锅炉设备中许多零部件都是在高温高压和腐蚀介质中长期工作, 例如电站锅炉的过热器管子,外部是高温烟气,内部是高压蒸汽,管 壁温约为 630℃,在这样高的温度下长期使用,与金属在常温工作的 情况很大的不同, 它会造成刚材的组织发生变化, 容易发生氧化和腐 蚀。同是,既使钢材所受的应力低于该材料在该温度下的屈服强度。 在这样的应力长期作用下, 也会发生缓慢而连续的塑性变形, 即所谓 的“蠕变”现象。另外,由于温度增高,很容易发生变形和破坏。而 珠光体耐热钢正是针对这种工况, 在冶炼是有目的地加入 Cr、Mo、V、 W、B、Ti 等元素,使材料具有很高的高温组织稳定性,热强性以及 蠕变极限。保证了材

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奥氏体锰钢 奥氏体锰钢

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奥氏体锰钢 1882 年 Robert Abbot Hadfield 发明了高锰钢。 此钢在高冲击载荷及高挤压应力下, 使工件表 面加工硬化,显微硬度由 HV250 提高到 HV750 左右,而工件内部仍保持优良韧性, 即使零 件很薄,仍能承受较大的冲击载荷而不断裂,其耐磨性与 HRC50 的马氏体相当。因此广泛 用于冶金、矿山机械、建筑机械、拖拉机履带板等易损件。 高锰钢的加工硬化机理有位错堆积与形变诱导变两种理论。近年来的研究更多的支持了 位错堆积论。认为, 高锰钢在摩擦作用下高度强化是由于形成大量的位错、 孪晶变形、 锒嵌 缺陷及块状组织细化等。 在位错密度达到极限值时, 滑移实际上不可能, 这是孪晶成为主要 的变形形式。 但是在低冲击载荷或低应力下,由于不可能达到那样高的加工硬化度,这时高锰钢的耐 磨性不如其它耐磨钢好。 如用高锰钢作喷丸机的喷嘴, 其寿命和一般碳钢相当。 用 ZG

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高铬铸铁铸态基体组织通常不是单一组织,含有奥氏体、珠光体,厚大缓冷铸件中还存在一些二次碳化物以及少量其他非固溶相。为了达到硬化目的,淬火第一个步骤就是将铸件加热超过AC3,保温一定时问后,使铸态基体组织转变成为单一的奥氏体组织。这一过程称为奥氏体化。

铸态基体组织对奥氏体化过程有一定影响。因为不同相组分在奥氏体化温度下的转变和元素溶解情况是不相同的。例如层状珠光体的碳扩散距离短,易于分解,在奥氏体化过程中能较快达到固溶体的成分平衡。珠光体基体高铬铸铁能在较短加热时间内获得均匀的奥氏体组织,因此规定高铬铸铁件淬火前实行预珠光体化处理是有益的。

高铬铸铁件加热到AC1度后,基体局部组织开始发生点阵改组,出现α→γ转变。随温度增高,γ转变量逐渐增加。理论上铸件温度达到AC3,转变应该停止。但是,实际测定结果表明,铸件加热到稍高于AC3温度进行奥氏体化,α→γ转变的速度比较缓慢,即使保温时间很长,也难以使基体全部成为单一奥氏体组织。此外生成的奥氏体组织化学成分很不均匀,并且含有许多未溶碳化物以及其他熔点较高的杂质。已发现细小的碳化物常常成片弥散分布。这些不纯物不但影响过冷奥氏体的转变,而且也会使转变产物组织均匀性显著下降,最终导致铸件力学性能降低。

加热温度超过AC320~30℃,α→γ转变才开始逐渐趋于停止。高铬铸铁通常采用的奥氏体化温度超过AC370~120℃以上。这样的温度既是为了奥氏体组织充分均匀化,也是进行脱稳处理的需要。

确定某一铸件的奥氏体化温度,需要知道该铸件的AC3温度。但是高铬铸铁含有多种合金元素,直接影响AC3温度,难以写出各元素质量分数对AC1和AC3温度综合影响的表达式。

铸件的奥氏体化温度可选940~960℃,
铸件奥氏体化温度以950~980℃为宜。

碳在奥氏体中的溶解度随奥氏体化温度提高而增加,适当提高奥氏体化温度会使淬火后马氏体的硬度上升。但是过度提高温度将产生相反效果。例如奥氏体化温度超过100℃以后,由于二次碳化物重新溶入奥氏体,使奥氏体含碳量增多、组织稳定性提高,淬火后铸件中残余奥氏体在基体中的体积分数可能超过70%。因此,高铬铸铁件奥氏体化温度不应超过980~1000℃。

铸件在炉内加热到预定的奥氏体化温度后开始计算奥氏体化保温时问。此时间过程包括:铸件整体达到奥氏体化温度所需时问、成分均匀化及二次碳化物析出所需时间。

奥氏体化所需时间中,成分均匀化所需时问比较长,铬、碳含量较高时需要的时间更长。其次是铸件结构所决定的铸件整体加热到奥氏体化温度所需时问。在炉内升温过程

中,铸件的实际温度总是滞后于炉子的测定温度,而且铸件的模数越高,滞后越显著。铸件表面温度向内部传导,是滞后的重要原因。据测定,二次碳化物析出时间并不长,一般高铬铸铁件整体达到奥氏体化温度后,20min即可结束析出过程。这可能与铸件加热过程中已有二次碳化物析出有关。

铸件具体的奥氏体化保温时间,可以这样计算:厚度25mm的铸件基本保温时间为2h,厚度每增加25mm保温时间增加1h。或根据铸件最大模数计算保温时间,1cm模数铸件保温时间2h,每增加1cm模数,增加0.5h。即:保温时间=2h 0.5h/1cm模数.

如果加热前铸件的基体组织为珠光体,保温时间可适当减少。

其显微组织为奥氏体。它是在高铬不锈钢中添加适当的镍(镍的质量分数为8%~25%)而形成的,具在奥氏体组织的不锈钢。奥氏体型不锈钢以Cr18Ni19铁基合金为基础,在此基础上随着不同的用途,发展成图1-2所示的铬镍奥氏体不锈钢系列。

奥氏体-铁素体型不锈钢

其显微组织为奥氏体加铁素体。铁素体的体积分数小于10%的不锈钢,是在奥氏体钢基础上发展的钢种。

原始奥氏体晶粒小的好处是,相变时产生的马氏体片也小。这不仅提高强度,而且也改善延性和韧性。一种能大大细化原奥氏体晶粒的方法是,用很快的速率加热至奥氏体化温度,并在刚高于AC3温度处作非常短时间的保温。这时可用瞬间过热来溶解碳化物,而又不至于粗化奥氏体晶粒。

由于马氏体晶粒细化以及淬火时位错密度的提高,这种处理能使屈服应力提高约10%。位错密度提高的原因还不很清楚,但在200℃以下的回火不能消除这些位错,于是冲击性能变差。提高回火温度确能消除位错,这时性能主要由极细的回火马氏体片尺寸控制。采用400℃以上的回火温度,快速热处理能改善冲击性能,但效果不很大。有证据表明,奥氏体形变热处理前,如果不用普通奥氏体化而采用快速热处理,强度虽只有少量提高,但韧性却大大提高。原因主要是快速奥氏体化产生的晶粒细。

快速奥氏体化处理,用于显著改善超高强度钢的强度和韧性,主要还局限于实验室研究。尚有许多控制上的问题存在。因为钢的热学参数使作这样热处理的零件截面尺寸受到限制,除非有的只要求表面薄层的性能。

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