
В чем разница между нерастворенным и проэвтектоидным ферритом в стали? В этой статье мы рассмотрим различные микроструктуры, возникающие в результате различных процессов термообработки. Изучив характеристики и условия образования нерастворенного феррита и заэвтектоидного феррита, вы получите четкое представление об их роли в механических свойствах стали. Узнайте, как эти микроструктуры влияют на прочность и вязкость и почему их идентификация имеет решающее значение в металлургии. Читайте дальше, чтобы расширить свои знания об этих фундаментальных понятиях в обработке стали.
Определение феррита: Чистое железо имеет телесно-центрированную кубическую решетку α- Fe ниже 912 ℃, углерод растворим в α- Fe, а межзерновой твердый раствор называется ферритом, который обозначается символом F.
Поскольку диаметр зазора телецентрированной кубической решетки α-Feis очень мал, растворимость углерода в нем очень мала.
При температуре 600 ℃ растворимость составляет всего 0,0057%, а при температуре 727 ℃ максимальная растворимость составляет всего 0,0218%.
Поэтому механические свойства феррита почти такие же, как у чистого железа, с хорошей пластичностью и вязкостью (A ≈ 30% - 50%, KU ≈ 128-160J) и низкими прочность и твердость (Rm ≈ 180-280МПа, 50-80HBW).
Феррит обладает ферромагнетизмом при температуре ниже 770 ℃ и теряет магнетизм при температуре выше 770 ℃.
Рис. 1 Микроструктура феррита
Как показано на рис. 1, микроструктура феррита представляет собой яркие многоугольные зерна, а границы зерен легко подвергаются коррозии, демонстрируя неровные черные линии.
Однако из-за различных выбранных процессов термообработки феррит часто принимает различные формы в материалах.
Не имея достаточного опыта, легко запутаться.
В этой статье в основном рассказывается о разнице между "нерастворенным ферритом и проэвтектоидным ферритом".
Нерастворенный феррит - это микроструктура, полученная после нагрева гипоэвтектоидной стали до Ac1-Ac3 и ее закалки (т.е. закалки с пониженным охлаждением).
Он имеет белый многоугольный цвет и четкие границы зерен.
Матрица из мартенсита и сохранившегося аустенит слегка потемнел.
При точной настройке фокусировки можно обнаружить, что белый нерастворенный феррит и мартенсит находятся на одной плоскости.
Как показано на рис. 2, морфология микроструктуры стали 45 после обработки. закаливание водой при 760 ℃ в течение 30 минут.
Белая многоугольная фаза - нерастворимый феррит, серо-белая фаза - закаленный мартенсит и остаточный аустенит, а темная фаза - реечный мартенсит.
Рис. 2 Белый многоугольный нерастворенный феррит
Проэвтектоидный феррит - это белая сетевая структура, которая выпадает на границе зерен при нагреве гипоэвтектоидной стали до температуры выше Ac3 и закаливается из-за медленной скорости охлаждения.
В микроструктуре часто встречается черный глобулярный закаленный троостит.
Как показано на рис. 3, микроструктура стали 45, нагретой при температуре 880 ℃ в течение 30 минут и закаленной в масле, состоит из белого мелкозернистого проэвтектоидного феррита, темного закаленного троостита, серого белого мартенсита и небольшого количества перьевого бейнита по границе зерен, осажденного во время закалки, поскольку скорость охлаждения меньше, чем скорость закалки. критическая скорость охлаждения.
Рис. 3 Белые мелкие сетчатые проэвтектоидные волокна
В этой статье мы рассказали вам об идентификации нерастворенного феррита и проэвтектоидного феррита. Несмотря на то, что в ней содержится только один пункт знаний, если вы сможете полностью усвоить один пункт знаний каждый день, вы также сможете добиться эффекта "от малого - к большему".