请问什么叫等温冷却、连续冷却

作者&投稿:傅帝 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
等温冷却和连续冷却会产生哪些组织?分别在什么条件下形成?~

钢经奥氏体化后,迅速冷至临界点(Ar1或Ar3)线以下,等温保持时过冷奥氏体发生的转变。

连续冷却转变:
炉冷V1:比较缓慢,相当于随炉冷却(退火的冷却方式),它分别与C曲线的转变开始和转变终了线相交于1、2点,这两点位于C曲线上部珠光体转变区域,估计它的转变产物为珠光体,硬度170~220HBS。
空冷V2:相当于在空气中冷却(正火的冷却方式),它分别与C曲线的转变开始线和转变终了线相交于3、4点,位于C曲线珠光体转变区域中下部分,故可判断其转变产物为索氏体,硬度25~35HRC。
油冷V3:相当于在油中的冷却(在油中淬火的冷却方式),与C曲线的转变开始线交于5、6点,没有与转变终了线相交,所以仅有一部分过冷奥氏体转变为托氏体,其余部分在冷却至Ms线以下转变为马氏体组织。因此,转变产物应是托氏体和马氏体的混合组织,硬度45~55HRC。
水冷V4:相当于在水中冷却(在水中淬火的冷却方式),它不与C曲线相交,过冷奥氏体将直接冷却至Ms以下进行马氏体转变。最后得到马氏体和残余奥氏体组织,硬度55~65HRC。

连续冷却是指随着时间的变化,温度也会变化;而等温冷却是指随时间的变化,在某一温度要停留一下,然后再冷却,即随时间的变化,温度有时不会变化(温度停留)),保持温度。

如果我没猜错,你说的是热处理中的等温冷却转变和连续冷却转变。

过冷奥氏体——在相变温度A^1以下还没有发生转变而处于不稳定状态的奥氏体。
过冷奥氏体有等温冷却转变和连续冷却转变两种冷却转变方式。

等温冷却转变——指将工件加热到奥氏体化的温度,保温后冷却到临界点(Ar^1或Ar^3)以下某温度(如600℃)。保持此温度不变时,过冷奥氏体所发生的转变。

连续冷却转变——指工件奥氏体化后以不同冷却速度(如水中冷却)连续冷却时,过冷奥氏体发生的转变。

连续冷却转变是将奥氏体化的钢从高温冷却到室温,让奥氏体在连续冷却条件下发生组织转变。
等温转变是将奥氏体化的钢迅速冷却到ar1以下某一温度保温,使奥氏体在此温度发生组织转变,待转变完成后再冷却至室温的热处理方法。
在实际生产中,过冷奥氏体转变大多是在连续冷却过程中进行的。由于连续冷却转变图的测定比较困难,故常用等温转变图(也就是我们常说的c曲线)近似的分析连续冷却转变的过程。

等温冷却就是降温时有一个临界保温时间温度
连续冷却就是以一定速度降温
都属于热处理


过冷奥氏体名词解释
奥氏体冷却至临界温度以下,在热力学上处于不稳定状态,冷却时要发生分解转变。这种在临界转变温度以下存在且不稳定的、将要发生转变的奥氏体称为过冷奥氏体。冷却过程是钢的热处理的关键工序,它决定钢在冷却后的组织和性能。钢在奥氏体化后通常有两种冷却方式:连续冷却方式和等温冷却方式。连续冷却...

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钢厂热处理的冷却方式是哪一种?
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鄂托克前旗13973273238: 请问什么叫等温冷却、连续冷却 -
百诸优普: 如果我没猜错,你说的是热处理中的等温冷却转变和连续冷却转变. 过冷奥氏体——在相变温度A^1以下还没有发生转变而处于不稳定状态的奥氏体. 过冷奥氏体有等温冷却转变和连续冷却转变两种冷却转变方式. 等温冷却转变——指将工件加热到奥氏体化的温度,保温后冷却到临界点(Ar^1或Ar^3)以下某温度(如600℃).保持此温度不变时,过冷奥氏体所发生的转变. 连续冷却转变——指工件奥氏体化后以不同冷却速度(如水中冷却)连续冷却时,过冷奥氏体发生的转变.

鄂托克前旗13973273238: 热处理时什么是连续冷却转变和等温转变 -
百诸优普: 连续冷却是指随着时间的变化,温度也会变化;而等温冷却是指随时间的变化,在某一温度要停留一下,然后再冷却,即随时间的变化,温度有时不会变化(温度停留)),保持温度.

鄂托克前旗13973273238: 热处理时什么是连续冷却转变和等温转变? -
百诸优普:[答案] 连续冷却转变是将奥氏体化的钢从高温冷却到室温,让奥氏体在连续冷却条件下发生组织转变.等温转变是将奥氏体化的钢迅速冷却到Ar1以下某一温度保温,使奥氏体在此温度发生组织转变,待转变完成后再冷却至室温的热处理方...

鄂托克前旗13973273238: 焊接中,什么样的条件才叫快速冷却,连续冷却 -
百诸优普: 焊接中一般不推荐快速冷却,因为那样会出现冷裂纹,连续冷却类似于氩弧焊焊接停止以后滞后送气,一是较快冷却,二来不至于焊缝氧化

鄂托克前旗13973273238: 钉子放到水里和放到沙里冷却有什么不同?
百诸优普: 是不一样的. 放在水里是迅速冷却.叫急剧冷却 放在沙里是保持冷却速度稳定.叫连续冷却.放在沙里可以起到一定的保温作用.

鄂托克前旗13973273238: 珠光体、贝氏体、马氏体的冷却方式分别是什么?等温冷却或连续冷却. -
百诸优普:[答案] 获得什么样的组织不能片面的按冷却方式来区分,而应该按冷却速度来区分,也就是得看C曲线,平衡转变就看TTT转变图,非平衡转变就看CCT图,只有退火才是平衡转变,得到的组织是珠光体,贝氏体和马氏体都属于非平衡转变,根据...

鄂托克前旗13973273238: 以共析碳钢为例,比较其过冷奥氏体在连续冷却和等温冷却时组织转变的不同 -
百诸优普: 首先,过冷奥氏体连续转变时,控制冷却速度可以获得不同的纤维组织,但分析起来比较困难;而在等温转变的条件下控制冷却温度则可以获得不同的纤维组织,并且可以独立的改变温度和时间,分别研究温度和时间对奥氏体转变的影响. 以共析钢为例,在等温转化时,根据等温转变的温度不同,分别可以获得珠光体和贝氏体(按温度由大到小);在连续冷却时,根据冷却速度不同,分别可以获得珠光体、珠光体和马氏体、以及马氏体(按冷却速度由小到大).

鄂托克前旗13973273238: 热处理工艺中常采用的冷却方式是 -
百诸优普: 水冷、油冷、空冷等

鄂托克前旗13973273238: 正火、退火、淬火和调质都有什么区别 -
百诸优普: 正火是将工件加热至Ac3或Accm以上30~50℃,保温一段时间后从炉中取出在空气中冷却的金属热处理工艺.正火与退火的不同点是正火冷却速度比退火冷却速度稍快,因而正火组织要比退火组织更细一些,其机械性能也有所提高.另外,正火...

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