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会计学四.转变的不完全性转变结束时总有一部分未转变的A,继续冷却A→M,形成B+M+AR组织,其中AR为残余A。 五.扩散性转变形成高碳相和低碳相,故有碳原子扩散,但合金元素和铁原子不扩散或不作长程扩散。 六.晶体学特征贝氏体形成时,有表面浮突,位向关系和惯习面接近于M。总之,贝氏体转变的某些特征与P相似,某些方面又与M相似。一.上贝氏体B上上贝氏体形态二.下贝氏体B下粒状贝氏体§5-3贝氏体转变热力学及转变机制二.转变时碳的扩散等温转变量(曲线1)及奥氏体点阵常数(曲线2) 与等温时间的关系§5-4贝氏体转变过程2.上贝氏体转变(中温范围转变,在350550℃之间),组织为F+Fe3C。3下贝氏体转变(低温范围转变,低于350℃)不同温度的贝氏体形成示意图综上所述,不同形态贝氏体中的铁素体都是通过切变机制形成的,只是因为形成温度不同,使铁素体中的碳脱溶以及碳化物的形成方式不同而导致贝氏体组织形态的不同。 碳的扩散及脱溶沉淀是控制贝氏体相变及其组织形态的基本因素。阻碍碳的扩散或碳化物沉淀的合金元素都会提高富碳奥氏体的碳浓度而提高其稳定性。珠光体、贝氏体、马氏体转变主要特征§5-5贝氏体转变动力学三.影响贝氏体转变的动力学的主要因素(1)在珠光体相变与贝氏体相变之间的过冷奥氏体稳定区停留(曲线1)时会加速随后的贝氏体相变速度。(2)在贝氏体形成温度范围的高温区停留,形成部分上贝氏体后再冷却至贝氏体相变的低温区(曲线2)时,将使下贝氏体相变的孕育期延长,降低其转变速度,减少最终贝氏体转变量。这表明高温停留和发生部分贝氏体相变,增大了未转变奥氏体的稳定性。§5-6贝氏体的力学性能影响贝氏体强度的因素:二.贝氏体的韧性上贝氏体的冲击韧性低于下贝氏体的原因有