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T-T-T图是什么?
T-T-T图又称等温变换图[温度-时间-变换]。这是一定成分的合金钢的温度与时间的对数关系图。它用于确定对先前奥氏体化合金进行等温[恒热]热处理时的相变开始和结束时间。
共析钢的TTT图(等温转变图)
共析钢TTT图:
AISI 1080钢的时间-温度-相变(TTT)曲线
等温变换图(也称为时间-温度-变换(TTT)图)是温度与时间的关系图(通常在对数尺度上)。它们是由百分率变换和时间对数测量产生的,对于理解等温冷却的合金钢的变换是有用的。等温转变图只对一种特定的材料成分有效,且仅当温度在转变过程中保持恒定,并严格地快速冷却到该温度时才有效。虽然通常用来表示钢的相变动力学,但它们也可以用来描述陶瓷或其他材料的结晶动力学。时间-温度-沉淀图和时间-温度-脆化图也被用来表示钢的动力学变化。
AISI 1080钢(0.79%C, 0.76%Mn)在900°C时奥氏体化的TTT图
等温转变(IT)
- 图表或c曲线与碳钢的力学性能、显微成分/显微组织和热处理有关。扩散转变如奥氏体向渗碳体和铁素体混合物的转变可以用s形曲线来解释;例如珠光体转变的开始用珠光体开始(Ps)曲线表示。这一转变
在Pf曲线处完成。成核需要培养时间。随着温度的降低,从液相线温度达到最大值开始,形核速率增加,微观成分生长速率降低。之后,由于温度较低而导致的扩散速率降低,抵消了由于差异较大而导致的驱动力增加的影响
在自由能。由于转变的结果,微观成分,珠光体和贝氏体,形成;珠光体在较高的位置形成
温度和贝氏体温度较低。 - 在共析温度以下淬火时,奥氏体略过冷。当给予更多的时间时,稳定的微观成分可以形成铁素体和渗碳体。
- 当形成珠光体的相成核后原子迅速扩散时,就产生粗珠光体。这种转变在珠光体结束时间(Pf)完成。
- 然而,快速淬火过大过冷会导致马氏体或贝氏体的形成,而不是珠光体。这是可能的,如果冷却速率是这样的,即冷却曲线与马氏体起始温度或贝氏体起始曲线相交,然后再与Ps曲线相交。马氏体相变是一种无扩散剪切相变,用一条直线表示马氏体的起始温度。
TTT图给
利用TTT图找出以下参数:
1-转化的性质和类型。
2-转化率。
3-相在等温转变条件下的稳定性。
4-开始或完成转换所需的温度或时间。
5-关于产品尺寸的定性信息。
6-转化产品的硬度。
影响TTT图的因素
1-钢的成分-
(一)碳wt %,
(b)合金元素wt%
2-奥氏体的晶粒尺寸
3-奥氏体的不均匀性。
4.合金元素对TTT曲线的影响:
Cr、Ni、Mo和W等合金元素有两种作用:
i.使奥氏体鼻向珠光体转变图延长时间。
2形成一个单独的贝氏体鼻。
TTT图的局限性:
i.只适用于共析成分的铁碳合金,因此对于其他成分,曲线将有不同的配置。
2这些图仅在允许的温度在整个过程中保持恒定的转换中是准确的。
TTT图的应用
•分级淬火- - - - - -
淬火奥氏体化铁合金的过程是一种温度在马氏体范围的上部或略高于该范围的介质,并将其保持在该介质中直到整个合金的温度基本均匀,这就是马氏体回火。然后让合金通过马氏体区在空气中冷却。
•等温淬火,
对铁类合金的热处理是这样的:零件从奥氏体化温度以足够快的速度淬火,以避免铁素体或珠光体的形成,并保持在略高于马氏体形成的温度,直到完全转变为贝氏体。
•等温退火-
退火是将材料加热到合适的温度并保持在合适的温度,然后以合适的速度冷却。退火是为了
我)降低硬度
(二)改善切削加工性能
iii)促进冷加工
iv)产生所需的微观结构和
v)获得所需的机械、物理和其他性能。
•申请专利,
等温淬火的一种特殊应用称为专利,用于钢丝。含0.40 - 1.10%碳的钢丝在铅液中淬火,淬火温度约为400℃至500℃。该组织除具有硬度外,还具有良好的延展性。









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