1樓:春風化雨時
奧氏體(austenite)是鋼鐵的一種層片狀的顯微組織, 通常是ɣ-fe中固溶少量碳的無磁性固溶體,也稱為沃斯田鐵或ɣ-fe。奧氏體的名稱是來自英國的冶金學家羅伯茨·奧斯汀(william chandler roberts-austen)。
奧氏體一般由等軸狀的多邊形晶粒組成,晶粒內有孿晶。在加熱轉變剛剛結束時的奧氏體晶粒比較細小,晶粒邊界呈不規則的弧形。經過一段時間加熱或保溫,晶粒將長大,晶粒邊界可趨向平直化。
鐵碳相圖中奧氏體是高溫相,存在於臨界點a1溫度以上,是珠光體逆共析轉變而成。當鋼中加入足夠多的擴大奧氏體相區的化學元素時,ni、mn等,則可使奧氏體穩定在室溫,如奧氏體鋼。
2樓:
奧氏體是碳溶解在γ-fe中的間隙固溶體,常用符號a表示。它仍保持γ-fe的面心立方晶格。其溶碳能力較大,在727℃時溶碳為ωc=,1148℃時可溶碳。
奧氏體是在大於727℃高溫下才能穩定存在的組織。奧氏體塑性好,是絕大多數鋼種在高溫下進行壓力加工時所要求的組織。奧氏體是沒有磁性的。
奧氏體是鋼鐵的一種什麼組織?
3樓:新院第一高富帥
奧氏體是鋼鐵的一種層片狀的顯微組織,馬氏體是黑色金屬材料的一種組織名稱。
奧氏體/馬氏體區別如下:
一、組成成分。
1、奧氏體一般由等軸狀的多邊形晶粒組成,晶粒內有孿晶。
2、馬氏體組織有兩種型別。中低碳鋼淬火獲得板條狀馬氏體,板條狀馬氏體是由許多束尺寸大致相同,近似平行排列的細板條組成的組織,各束板條之間角度比較大;高碳鋼淬火獲得針狀馬氏體,針狀馬氏體呈竹葉或凸透鏡狀,針葉一般限制在原奧氏體晶粒之內,針葉之間互成60°或120°角。
二、物理特性。
1、奧氏體塑性很好,強度較低,具有一定韌性,不具有鐵磁性。
2、板條狀馬氏體有很高的強度和硬度,較好的韌性,能承受一定程度的冷加工;針狀馬氏體又硬又脆,無塑性變形能力。
4樓:《草原的風
對於一般鋼而言,奧氏體是鋼鐵的一種高溫組織,一般在高溫時存在,當然,對於不鏽鋼、耐熱鋼而言,則是普通組織,特別是對於奧氏體鋼而言,更是如此。
奧氏體是一種什麼性質的材料?
5樓:網友
奧氏體(austenite)是鋼鐵的一種層片狀的顯微組織, 通常是ɣ-fe中固溶少量碳的無磁性固溶體,也稱為沃斯田鐵或ɣ-fe。
馬氏體(martensite)是黑色金屬材料的一種組織名稱,是碳在α-fe中的過飽和固溶體。
區別:奧氏體塑性很好,強度較低,具有一定韌性,不具有鐵磁性。而馬氏體的強度高,但塑性和可焊性較差。
奧氏體的晶體結構是()
6樓:科技點燈人
奧氏體的晶體結構塌氏是(沒拿)
a.體心枯衫搭立方。
b.面心立方。
c.密排六方。
d.體心正方。
正確答案:面心立方。
奧氏體鋼的效能特點
7樓:說謊丶
磁性:具有順磁性,故可作為無磁鋼。
比容:在鋼的各種組織中,奧氏體的比容最小。
膨脹:奧氏體的線膨脹係數比鐵素體和滲碳體的平**膨脹係數高出約一倍。故也可被用來製作要求膨脹靈敏的元件。
導熱性:除滲碳體外,奧氏體的導熱性最差。為避免熱應力引起的工件變形,不可採用過大的加熱速度加熱。
力學效能:具有較高的塑性、低的屈服強度,容易塑性變形加工成型。可作為高溫用鋼。
8樓:ugongye的文章
奧氏體的主要特點就是「無磁」
奧氏體不鏽鋼、奧氏體鋼材等主要都是應用於需要無磁環境的工藝。
哪些材料屬於奧氏體鋼鋼?
9樓:匿名使用者
奧氏體型不鏽鋼是不鏽鋼中最重要的一類,其產量和用量佔不鏽鋼總量的70%。按照合金化方式,奧氏體型不鏽鋼可分為鉻鎳鋼和鐵鉻錳鋼兩大類。
什麼是鋼的奧氏體化??
10樓:柒月黑瞳
奧氏體化,就是加熱工件,使溫度達到共析溫度以上,使常溫下的鐵素體和滲碳體再轉變回奧氏體。
步驟:珠光體向奧氏體的轉變是共析鋼奧氏體化時最重要的乙個相轉變內容,它又由4個分步驟組成:①形核、②長大、③殘餘碳化物的溶解、④奧氏體成分均勻化(若為亞共析鋼或過共析鋼,還會有過剩相的轉變和溶解這一步驟)。
第一步,奧氏體形核:在鐵素體f和滲碳體fe3c的相界或珠光體晶團介面上形核(因為此處存在能量、結構、成分的起伏)。常會通過細化原始組織提高形核率。
第二步,奧氏體長大:平衡-非平衡-平衡的反覆迴圈過程。奧氏體形核之前,碳在f和fe3c各自相區內是平衡的。
當奧氏體晶核形成之後,由於靠近f的一側含碳量低,靠近fe3c一側的含碳量高,故在奧氏體內部出現的碳濃度梯度,引起了碳的擴散,破壞了原先相界兩側的碳平衡。為了恢復碳平衡,會促使f轉變為奧氏體以及fe3c溶解,使得奧氏體向兩側長大。
第三步,殘餘fe3c的溶解:介面向鐵素體方向的推移速度大於向滲碳體方向,因而鐵素體將首先消失,因此奧氏體形成後,還會有一部分fe3c殘餘。這一部分fe3c將會在加熱保溫過程中進一步溶解,直至完全消失。
第四步,奧氏體成分均勻化:當殘餘fe3c完全消失,奧氏體中的碳濃度仍是不均勻的,原fe3c處碳含量高,原f處含碳量低。繼續延長保溫時間,在濃度梯度驅動下,藉助加熱擴散和碳濃度梯度化學勢,成分逐漸均勻化。
若為亞共析鋼,則加熱到ac1時成為奧氏體和過剩f,進一步加熱保溫則過剩f逐漸轉變為奧氏體,溫度超過ac3時轉變完全;若為過共析鋼,則加熱到ac1時成為奧氏體和過剩fe3c,進一步加熱保溫則過剩fe3c逐漸轉變為奧氏體,溫度超過accm時轉變完全。
方法:為研究溫度對p→a轉變速度的作用,常採用奧氏體等溫形成法,即將共析鋼試樣快速加熱到相變點a,以上不同的設定溫度(加熱過程中無相變),保溫,觀察奧氏體的形成,記錄上述3個步驟的起始和完成時間,作成奧氏體等溫形成圖,用以表示過熱度對奧氏體形成速度的影響。
11樓:網友
在加熱時,在臨界點a。三類鋼中都發生珠光體向奧氏體的轉變。隨溫度繼續公升高,先共析鐵素體和先共析滲碳體不斷向奧氏體轉變到臨界點ac3(亞共析)或accm(過共析)時全部轉變為奧氏體。
在完成上述相轉變過程之後,還要發生奧氏體晶粒的長大。珠光體向奧氏體的轉變是鋼奧氏體化時最重要的乙個相轉變內容,它又由3個分步驟組成:(1)奧氏體形成。
奧氏體核在鐵素體與滲碳體的相介面上形核,在生長過程中,介面向鐵素體方向的推移速度大於向滲碳體方向,因而鐵素體將首先消失。一般稱自奧氏體核出現至鐵素體消失這段過程為奧氏體形成。(2)碳化物溶解。
奧氏體形成後,剩餘的滲碳體溶入奧氏體。(3)成分均勻化。碳化物溶解完了後,在原碳化物的領地內,碳和碳化物形成元素的濃度高。
在高溫下保溫可使成分逐漸均勻化。
方法為研究溫度對p→a轉變速度的作用,常採用奧氏體等溫形成法,即將共析鋼試樣快速加熱到相變點a,以上不同的設定溫度(加熱過程中無相變),保溫,觀察奧氏體的形成,記錄上述3個步驟的起始和完成時間,作成奧氏體等溫形成圖,用以表示過熱度對奧氏體形成速度的影響。
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