奧氏體連續降溫金相檢測分析
在實際生產中,奧氏體的冷卻轉變大多是在連續冷卻過程中進行,故有必要對過冷奧氏體的連續冷卻轉變曲線有所了解。它也是由實驗方法測定的,與等溫轉變曲線的區別在于連續冷卻轉變曲線位于曲線的右下側,且沒有C曲線的下部分,即共析鋼在連續冷卻轉變時,得不到貝氏體組織。這是因為共析鋼貝氏體轉變的孕育期很長,當過冷奧氏體連續冷卻通過貝氏體轉變區內尚未發生轉變時就已過冷到Ms點而發生馬氏體轉變,所以不出現貝氏體轉變。連續冷卻轉變曲線又稱CCT圖,如圖4-25所示。
圖2-25 連續冷卻轉變曲線CCT圖
圖中Ps和Pf表示A→P的開始線和終了線,K線表示A→P的終止線,若冷卻曲線碰到K線,這時A→P轉變停止,繼續冷卻時奧氏體一直保持到Ms點溫度以下轉變為馬氏體。
稱為臨界冷卻速度,也稱為上臨界冷卻速度 ,它是獲得全部馬氏體組織
的最小冷卻速度。 愈小,鋼在淬火時越容易獲得馬氏體組織,即鋼接受淬火的能力愈大。 為下臨界冷卻速度,是保證奧氏體全部轉變為珠光體的最大冷卻速度。 越小,則退火速度所需時間越長。