奥氏体
珠光体Ac1:加热时珠光体向奥氏体转变的温度;
Ar1:冷却时奥氏体向珠光体转变的温度;
Ac3:加热时转变为奥氏体的终了温度;
Ar3:冷却时铁素体转变的开始温度;
Accm:加热时溶入奥氏体的终了温度;
Arcm:冷却时析出二次渗碳体的温度。
我们平时对一块金属样品,给它加热熔化后冷却凝固,记录其熔化和冷却的温度;
然后发现:熔化的温度与凝固的温度是不完全一致的。
虽然温差并不大,但差距确确实实是存在的。即便改变了金属的成分,多次反复实验,依然存在温差。
这是由于熔化及凝固需要一定的化学驱动趋势,即达到熔点(凝固点)后,仍然需要外界有一定的能量变化,即过热或过冷才会转变。
除了固液转变以外,金属还会发生相变,即金属的物理性能、化学性能以及它的微观结构都有显著的改变。这种相变也是依赖于温度的——只有达到一定的温度以后,金属才会发生相变。
奥氏体的微观组织
珠光体的微观组织而相变与固态相变很类似;从珠光体开始转变为奥氏体的温度AC1与奥氏体开始转变为珠光体的温度AR1也不完全重合;两者有一定的温差。通常地,AC1温度高于AR1温度。
同理地,从珠光体完全转变为奥氏体的温度AC3也与奥氏体完全转变为铁素体的温度AR3也不完全重合。
在钢里,一个很重要的元素就是碳。碳原子较少,那么奥氏体就转变为铁素体+珠光体;如果碳原子较多,那么奥氏体就转变为渗碳体+珠光体。