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正文:
钢材若是经上述回火热处理之后,仍无法达到所期望的高强硬、
高韧性之机械性质组合,可透过恒温奥氏体回火(austempering)热处理
方式来改善。将钢材加热到 A3 以上的适当温度进行奥氏体化之后,
急速冷却至 S 曲线的鼻部以下、Ms 点以上的温度范围内维持一定时间
再降至室温,此种热处理方式称为恒温奥氏体回火,此种热处理作业方法
经恒温奥氏体回火处理后,钢材会形成以变韧铁为主的微结构组织,
依回火温度的高低,又可区分为上变韧铁(upper bainite)与
下变韧铁(lower bainite)两种不同的微结构。
在较高的回火温度下,碳原子移动性佳,容易从成长中的铁素体扩散到周围
的奥氏体体中产生堆积。这些含碳量高的奥氏体最后会析出碳化
物,出现在板条状铁素体的周围,形成羽毛状的上变韧铁。若回火温
度降低,铁素体中的碳原子较不易扩散,碳含量会呈现过饱和现象,
此时铁素体需在内部析出碳化物后才能继续成长。回火温度越低或碳
浓度越高,铁素体的板条会越细,碳化物的粒子数目也会越多、越细,
形成针状的下变韧铁。因下变韧铁有较上变韧铁细致的显微组
织,而使得下变韧铁强度与韧性同时比上变韧铁要好。
尽管如此,相对于传统的回火马氏体组织,此二种变韧铁组织在相同的强硬度
条件下皆有较大的延韧性。因此,恒温奥氏体回火热处理常被用来取代
传统的淬火及回火热处理,以提升钢材的延韧性,减少淬火造成的裂痕与变形
出自http://www.bjsgyq.com/
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