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作者:admin | 发布时间:2022-09-26

M转变与我们通过前面所介绍的相变材料一样,它也具有形核与长大两个发展过程,但它与其它相变相比,又有具有以下几个特点:

1.马氏体相变是一种非扩散型相变。氮化炉化学热处理:指金属或合金工件置于一定温度的活性介质中保温,使一种或几种元素渗入它的表层,以改变其化学成分,组织和性能的热处理工艺。热处理多用炉有强大的电器控制系统西门子prc,应该会很好操作,一般都会有前室后室,后室也就是加热室,密封性要求良好,渗碳氮等。箱式多用炉主要用于工件的气体渗碳直接淬火、带中间冷却的气体渗碳淬火、气体渗碳保护气冷、再渗碳、碳氮共渗及淬火、氮碜共渗(软氮化)、等温淬火、光亮正火、光亮退火、钎焊、烧结。

2.M 转换速度快 m 编队不需要妊娠期,编队只需10-7秒(0.1微秒)。

3.m变换是在一定温度范围内形成的。当过冷奥氏体以大于V1c的速度冷却到Ms点时,转变为M,冷却到Mf线时,M的转变结束。实验表明,Ms和Mf点的位置与冷却速率无关,与a的碳含量有关,碳含量越高,Ms和Mf点的温度越低。

4.M转变的不完全性

含碳量超过0.5%后,Mf温度技术将到室温,因此进行淬火时,在室温下必然有一部分A被留下来,这部分A称残余A,含碳量高,M。温度高,淬火后残余A增多。我们不希望通过残余A出现,但是在企业保证M转变的条件下,A过冷到Mf点以下,仍有一些少量的参与其中奥氏体被留下来,这就是因为我们自己所说的马氏体发生转变不完全性。追究M转变学生为什么会保留一个残余A?原因是M转变时,体积要膨胀,体积的膨胀使还没开始转变的A产生一种多向不同应力,因此可以阻止了AM,而保留时间下来A。

冷处理

残余 a 不仅降低了淬硬钢的硬度和耐磨性,而且在工件使用过程中继续转化为 m,这需要高精度的工件,如精密丝杠、精密测量工具、精密轴承等。为了保证工件的形状和尺寸的变化,影响工件的尺寸精度,随着时间的精度,淬火工件冷却到室温,冷却到 -78 ° c 或 -183 ° c 后,最大限度地消除残留 a,提高硬度,为了耐磨性和尺寸稳定性,这种处理变成了冷处理。

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