《热轧双相钢先进生产工艺研究与开发》:
3.3.3.3奥氏体化温度与珠光体相变
珠光体相变驱动力只受合金元素在初始奥氏体内富集程度的影响,随着奥氏体化温度的降低,CCT图中的珠光体相变开始点也在逐渐降低。900℃加热时,由于合金元素在奥氏体内的分布更为不均匀,大量合金元素在奥氏体晶界富集,使珠光体相变驱动力降低,即使在冷速大于10℃/s时仍有珠光体的转变,相变区间较完全奥氏体化过程有所扩大。
3.3.3.4 奥氏体化温度与马氏体相变
从金相组织与CCT曲线可以看出,900℃时在冷却速度为20℃/s出现了马氏体,而完全奥氏体化过程时组织还是铁素体+贝氏体。
马氏体的相变过程是非扩散型相变,所以马氏体相变驱动力只受到合金元素在初始奥氏体内的富集程度的影响。同时相对于第2章中所测得的实验钢的Ms点来说,马氏体开始转变温度降低了。这是因为900℃加热时,奥氏体晶界位置富集了高的合金元素,马氏体相变驱动力降低,这就解释了为什么马氏体转变温度相对于第2章的要降低的原因。同时,部分奥氏体化时,初始奥氏体中平均碳含量较高,而相同条件下碳含量越高,马氏体相变驱动力越低。
3.4本章小结
奥氏体化温度越低,相变前的奥氏体晶粒尺寸越细小。减小相变前奥氏体晶粒尺寸,能够同时促进棱边铁素体析出量和析出速度。所以,奥氏体晶粒越细小,棱边铁素体的析出速度相对越快,棱边铁素体析出饱和时对应的体积分数越大。
冷却速度增大,相变总时间显著缩短,相变速度明显加快,同时冷却速度增加铁素体体积分数中棱边形核占比高,且析出快。
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