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3)淬火加热阶段。此阶段的技术关键是将淬火加热过程分成两段: 阶段加热温度840~860℃较高,有利于工件心部铁素体的转变。此时,珠光体转变成奥氏体,渗层部分碳化物溶入奥氏体,保证了淬火后马氏体的高硬度和强度,同时保留了适量的未溶碳化物。第二阶段较低的加热温度810~830℃是为了减少淬火应力,同时有利于表面获得高硬度。
(4)回火阶段。通过200~240℃的低温回火,使淬火马氏体转变为回火马氏体,同时使表面残留奥氏体分解为马氏体。为了使残留奥氏体转变充分,并有利于热处理应力,采用两次回火。
经过多年的实践证明,上述渗碳复合热处理新工艺节能减耗效果明显,可将原渗碳热处理的工艺周期缩短约20,降低能耗至少10,还减少了渗碳剂的消耗,有效降低热处理生产成本;而且工艺重复性较好,质量稳定性较高。




奥氏体:碳在γ-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体,它是高温相,在碳素或合金结构钢中奥氏体在冷却过程中转变为其他相。只有在高碳钢高温淬火后奥氏体才能残留在马氏体的间隙中存在,不易受侵蚀呈白色。


1,渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe3C)、其含碳量为6.69%,渗碳体硬而脆,硬度约为800HB。在钢中常呈网络状、半网状、片状、针片状和粒状分布。


2,珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物(F+Fe3C 含碳0.8%),它是钢的共析转变产物,其形态是铁素体和渗碳体彼此相间形如指纹,呈层状排列。



3,马氏体:是碳(合金元素)溶于a-Fe中的过饱和固溶体。是过冷奥氏体快速冷却,在Ms与Mf点之间的切变方式发生的产物。

这时碳(合金元素)来不及扩散只是由γ-Fe的晶格(面心)转变为α-Fe的晶格(体心),及碳在γ-Fe中的固溶体(奥氏体)转变为碳在α-Fe中的固溶体,故马氏体转变是“无扩散”的。




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