SA MGA MATERYALES NG AGHAM SA METALLGICAL ENGINEERING, MARTENSITIC HINDI Kinakalalang na asero ay nakakaakit ng malaking pansin para sa natatanging Kakayahan ng hardening. Ang pag -unawa sa mekanismo ng hardening nito ay mahalama para sa pag -optimize ng nga materyal na kathangian sa paggabay sa mga proseso ng paggamot sa init. Ang hardening ng martensitic stainless steel ay Mahalagang iSang Kumplikadong proseso kungaa ang ang metastable austenite ay sumasailalim sa iSang diffusionless phase transformation sa panahon ng Mabilis na paglamig (pagsusubo) sa isang supersaturated solidong solusyon, lalo na martensite.
Austenite: Paghahanda Bago Ang Pag -quenching
Ang proseso ng pagsusubo ay nagsisimula sa pag -init. Ang martensitic hindi kinakalawang na asero ay pinainit sa page sapat na mataas na temperatura, karaniwang sa pagitan ng 850 ° C sa 1050 ° C, upang ganap o higit sa lahat ay nagbabago ng panloob na istraktura nito sa austena. Ang austenite ay isang solidong solusyon na may istraktura na nakasentro sa cubic (FCC). SA Mataas na temperatura na ito, ang mga carbon sa Chromium atoms sa haluang metal ay ganap na natunaw sa sala -sala ng austenite. Ang austenite ay napapakita ng mahusay na plasticity ngunit medyo mababa ang tigas, inihahanda ang istraktura para sa kasunod na pagsusubo.
Quenching: Isang Kritikal na Pagbabago ng phase
Ang Pagsusubo Ay Ang PangunAhing Hakbang Sa Pagkamit Ng Katigasan. Kapal ang bakal Ay MAbilis na pinalanti maula sa temperatura ng austenitizing, Ang MGA carbon atoms ay salan sagis na oras upang magkalat sa labas ng kristal na sala -Sala. Dahil sa Mabilis na pagbagsak ng temperatura, ang mukha na nakasentro sa cubic (fcc) na sala-sala ng austenite ay hindi matatag. Upang Umangkop Sa Mga Kondisyon ng Mababang Temperatura, Dapat Magbago Ang Sala-Sala. Gayunpaman, Ang MGA carbon atoms ay hindi nakakakalat sa maging "Nakulong" sa bagong istraktura ng Sala -sala. Ang MABILIS, Pagsabog-free lattice na mUring pagsasaayos ay humahantong sa pagbagong-ano ng austenite sa martensite.
Ang martensite ay may istraktura na nakasentro sa tetragonal (BCT) na istraktura. Kung ikukumpara sa istraktura ng fcc ng austenite, ang bct lattice ay "Nakaunat" Kasama ang c-axis ng MGA carbon atoms, haban naka-compress na kasama ang a- at b-axes. Ang Pagaluktot ng lattice na ito ay lumilikha ng makabullang panloob na stress, na syang nangangakong dahilan para sa mataas na tigas ng martensite. ISIPIN, SA ISANG ANTAS NG MIKROSKOPIKO, ANG HINDI MABILANG NA NAKONG NG MGA KUKO, NA PUMIPIG SA PAGGALAW SA PAGITAN NG MGA LAYER NG LATTICE, SA GEA sa Lakas ng materal.
Mga katangian at nakakaimpluwensya na mga Kadahilanan ng Pagbabagong martensitiko
Ang Pagbabagong Martensitiko Ay Mayo Mong Mga Mga Kilalang Katangian:
Pagkakasasaklaw: Ito ang pinaka-pangunaing pagkakaiba sa pagitan ng pagbabagong martensitiko sa tradisyonal na pagbabagong-any ng phase ng pagsasabo. Ang MGA carbon sa alloying atoms ay sumasailalim sa halos salan distansya na pagsAbog, na Nagreresulta sa isang napakabilis na pagbabagong-any ng phase, Kumpleto sa mas mababa sa isang segundo.
Mekanismo ng paggupit: ang pagbabagong -anyo ng phase ay nangayayari sa Pamamagitan ng coordinated shearing ng mga layer ng atomic. Ang lattice reconfiguration ay kumikilos ng tulad ng iSang pares ng gunding, na may iSang atomic layer sliding at paghila ng mga katabing mGa layer ng atom na kasama nito. Ang proseso ng paggugupit na ito ay lumilikha ng lamellar o flaky na istraktura na natatasi sa martensite.
Pagbabagong-yano ng phase ng oras-independiyenteng oras: ang temperatura ng pagbabagong-yano ng martensit (ms) sa Anga temperatura ng pagheging ng martensitic (mf) ayka ng phase. Ang Pagbabagong -anyo ng phase ay nagsisimula kaagad sa ibaba ng Punto ng ms, sa Nagtatapos sa ibaba ng Punto ng Mf. Ang lawa ng Pagbabagong -anyo ng phase ay nakasalalay lamang sa pangwakas na temperatura ng paglamig sa independiyenteng ng tagal ng pagbabago ng phase sa temperatura na iyon.
Pag -aasawa sa Mga Kadahilanan Ang Nakakaimpluwensya Sa Epekto Ng Hardening, Ngunit Dalawa Ang Pinakamahalama:
Nilalaman ng carbon: Ang carbon ay ang ang pinakamahalagang elemento ng hardening sa martensitic hindi kinakalang na asero. Ang Mas Mataas na nilalaman ng Carbon, Mas Malaki Ang Pagbaluktot ng Lattice Ng Martensite Na Nabuo Pagkatapos Ng Pagsusubo, sa Mas Mataas Ang Tigas. HaloLBAWA, Ang 440C Hindi Kinakalawang na asero ay maaaring huminahon Mataas na Tigas dahil sa Mataas na nilalaman ng carbon.
MGA ELEMENTO NG Alloying: Bilang Karagdagan Sa Mga Elemento Ng Carbon, Ang MGA Elemento Ng Alloying Tulat Ng Chromium, Molibdenum, sa Vanadium Ay Mahalasa Din. Ibinaba Nila Ang Temperatura Ng Pagbabagong -anyo Ng Martensitiko (MS) sa Pinatataas Ang Katigasan. Ang hardenability ay tumutukoy sa Kakayahan ng bakal upang mabuo ang martensite maula sa ibabaw hanggang sa core sa panahon ng pagsusubo. SA PAMAMAGITAN NG PAGTUNAW SA AUSTENITE, ANG MGA ELEMENTO NG HALuang ito ay pagsasabog tulad ng perlas at bainite, na nagbibiga ng mas mabang "window" para sa pagbabo martensitiko.
Pagdurusa: Pagbalanse Ng Kigasan sa Kigasan
Ang martensite pagkatapos ng pagsusubo ay labis na mahirap, ngunit napiwasita rin ito ng ng Mga makabullang panloob na stress sa mataas na brittleness, na ginagawang Mahirap gamitin Nang direkta. Samakatuwid, Ang Pag -uudyok ay kinakailangan. Ang pag -uudyok ay nagsasangkot ng pag -init ng quenched steel sa isang temperatura sa ilalim ng point ng ms at hawak ito sa temperatura na iyon sa loob ng iSang panahon. Ang Layunin ng Pag -Init ay UPANG PALASASIN ANG MGA PANLOOB NA STRESS SA PAGBUTIIN ANG KATIGASAN NG MATERYAL HABANG pinapanatili ang ISANG MATAAS NA TIGAS. SA Panahon Ng Pag -uudyok na Proseso, Ang Supersaturated Carbon Atoms Ay Umuusbong Mula Sa Martensite Lattice, Na Bumubuo Ng Mga Pinong Carbides Na Nagkalat Sa Buong Ferrite Matrix. Ang mekanismo ng pagodakas ng pag -ulan na ito ay nagbibigay -daan sa materyal na Mapanatili angiSias na lakas habas pinapabuti ang katigasan. Ang iba't ibang mga temperatura ng temperatura ay gumagawa ng iba't ibang mga microstructure sa Katangian. Halashawa, Ang Mababang Temperatura na Nakakain $