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魏氏体与上贝氏体有什么区别?

9月前浏览335
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     以上金相组织图您能分清哪些是上贝氏体,哪些是魏氏体吗?是的,实际工作中这两类组织极易混淆,小编也混淆过,所以整理了下文。



魏氏组织

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1、魏氏体组织定义

      魏氏组织是针状铁素体或渗碳体呈方向性地分布在珠光体基体上的显微组织。

2、魏氏体组织产生原因

     过热的中碳钢或低碳钢在合适的冷却速度下容易产生魏氏组织。

3、魏氏体组织特点

     在亚共析钢中常见的魏氏组织呈羽毛状,有呈等边三角形的,有铁素体相互垂直的,也有混合型的魏氏组织。

4、魏氏体组织特点及对性能的影响

     过共析钢,在一定冷却条件下,渗碳体沿奥氏体一定晶面析出,也能形成魏氏组织。魏氏组织的存在如果伴随晶粒粗大,则使钢的力学性能下降,尤以冲击性能下降为甚。


贝氏体

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1、贝氏体相变的特点

      贝氏体相变有碳的扩散,但是无合金元素的扩散,相变的领先相为铁素体(过饱和的碳),贝氏体实质为过饱和的铁素体+渗碳体,转变不能完全进行,继续转变会产生马氏体和残余奥氏体。贝氏体一般在晶界形核向晶内长大,一般不 穿过晶粒。

2、上贝氏体

     上贝氏体一般形成温度350℃-550℃,形状为羽毛状,平行板条状分布(位向夹角较小,有效晶粒度较大,韧性较差就是此原因),板条间分布有不连续的碳化物,冲击韧性较差。


魏氏组织和贝氏体组织

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1、相同点:

   形态上魏氏组织和上贝氏体均为羽毛状,且均为铁素体。

2、相异点:

    1)从组成上来分:贝氏体为含过饱和固溶碳的铁素体+碳化物;过共析钢的魏氏体组织为渗碳体,亚共析钢的魏氏组织为铁素体(固溶碳,非过饱和)。

    2)从形态上来分,魏氏组织铁素体较粗大,晶界分为一次和二次侧片状和一次和二次锯齿状,晶内,末端较尖细,可贯穿几个晶粒,并且伴随有珠光体的存在。贝氏体组织较细小,一般在一个晶粒内。

    3)从转变温度来分:魏氏组织转变属高温转变,在珠光体的转变的范围内,即550℃以上;贝氏体组织转变属中温转变,在550℃-Ms点范围内。

     4)从形成原因来分,魏氏组织转变是由于组织过热或高温区冷速快导致,一般伴随组织粗大;贝氏体则由于中温区的冷速处于贝氏体转变范围而造成。

    5)从元素的扩散来分,魏氏组织领先相若为铁素体,则转变时伴随合金元素和碳的扩散,铁素体中无过饱和合金元素和碳,硬度也较低;而贝氏体转变仅有碳的扩散,不含合金元素的扩散,且铁素体中的碳不能完全扩散,因此铁素体中含有过饱和的碳和合金元素,硬度较高。

     6)从危害程度来分,魏氏体组织为有害组织,将强烈降低材料的冲击性能,危害很大,材料中一般不希望存在魏氏组织;上贝氏体组织也会影响材料性能,但危害程度一般来讲小于魏氏体组织,下贝氏体组织冲击性能相对较好,钢材中并不是都不允许贝氏体的存在,也有专门利用贝氏体的这种特点的专用贝氏体钢。

     小编曾经跟一个教授交流过如何区别这俩组织。先把教授教给我的方法分享给大家:

     1、放大倍数,一般500倍以上才能看清贝氏体的羽毛状,而魏氏体组织低倍下就能够看清楚。如果魏氏体组织放大到那么大的倍数就看不出片状来了。

     2、因为魏氏体组织是过热组织,无论铁素体型还是渗碳体型魏氏体,是先共析组织先于共析转变形成的,其周围就是珠光体的片状组织,而贝氏体是由奥氏体中温转变产物,周围不一定是珠光体组织特征。

     3、亚共析钢的魏氏组织类似于上贝氏体的羽毛状。而过共析钢的魏氏体组织一般杂乱无章。

     4、魏氏组织是先共析组织,而这时的奥氏体是比较软的塑性好。因此形成的针状比较平直,而贝氏体是有点非平衡转变的,会产生内应力,因此是比较强迫形成的,针状的边不平直有曲折。

     5、贝氏体铁素体条间分布与铁素体轴相平行的不连续的粒状和链珠状分布的渗碳体,而且是一束大致平行的自奥氏体晶界长入奥氏体晶内的铁素体。而魏氏体由于先于共析转变形成就不会这样。

      以上几条综合起来就能都判断得准确些。事实上单纯一张图片很难判别,在实际工作中结合显微镜高倍低倍,结合明暗场再结合以上的经验之谈,方能做到准确无误。

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       以上为上贝氏体组织。

      以下为魏氏体组织。

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信息来源:每天学点热处理


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来源:材子笔记
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首次发布时间:2025-11-29
最近编辑:9月前
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工程学——材料工程

1929年,由于缺少能够经受高温高压的材料,惠特尔提出研制一种飞机喷气发动机的建议,遭到了英国空军部的拒绝。20世纪70年代光通信起飞之前,光通信一直在等待低损耗玻璃纤维的出现。高密度存储技术在1994年就发明了,但它仍需要等待能够将这种技术商业化的低成本材料。不管在哪个前沿领域,先进材料一向是先进技术的关键。材料来自各种各样的东西,它们可以按照不同方式分类。根据材料的自然属性,大致可以分为四类:金属及其合金;硅酸盐材料,例如陶瓷与水泥;聚合物,例如木材与聚乙烯;还有复合材料,例如纸张与玻璃纤维。分类也可以根据它们的用途,用于建筑与交通工具的材料,利用的是它们的强度与弹性之类的机械性质。功能性材料,利用的是它们在电气、电子、磁性、光学等方面的性质。半导体材料专门构成一个类别,在信息技术中起到重要作用。随着人类文明的进步,人们逐渐找到了从自然界里获取材料的各种途径,而且对材料进行加工以获得更好的性能。材料加工技术是如此重要,以至于被用来标记人类社会发展的主要历史时期:石器时代、青铜时代、铁器时代。橡胶硫化法、电解铝法、塑料合成法以及各种其他加工方法,生产出人们急需的各种材料,成为技术进步中至关重要的因素。17世纪近代工程技术出现的时候,如何引入描述材料性质的一些概念和测试方法,是一个重要问题。直到1800年前后,托马斯杨引入了弹性模量的概念,结构材料的关键性质才得以定量化。另外一个关键是理解材料的宏观性质如何与它的微观结构相联系,随着化学进入了分子领域以及量子力学和固态物理学的进步,19世纪许多固体的晶体结构得到了数学上的描述和分类,并在1912年通过X射线衍射得到了证实,金属理论和晶格理论问世了。20世纪20年代,冶金术从手艺发展成了一门科学,合金理论被发展出来了。20世纪30年代,化学揭示了大分子的结构和聚合体的反应,于此同时,人工合成尼龙成功。1947年发明的晶体管,促使人们以更大的努力把固态物理学和器件性能、材料加工方法紧密结合起来。把对材料各个方面的研究进行沟通和联合开始于1959年,当时美国西北大学创建了第一个材料科学与工程系。从一开始,材料科学与工程系就是多学科性质的,它从化学、物理学、冶金学等分支中吸收知识,而且渐渐地也包括进了医学与生物学。材料科学作为一门工程科学,两个重要因素就是:结构与加工。结构方面地特性有静态域动态、平衡与非平衡之别。一种材料的结构包括它含有的原子类型以及原子排列方式,结构隐藏着该种材料潜在的可用属性。加工包含着对材料的制作与处理。它包括把原子与分子重新集结到某种材料之中,这种情况通常也成为合成。它也包括在更宏观层次上形成材料的工艺过程,例如烧结与连接等等。材料的结构和加工是互相影响的。如何加工材料会强烈地影响其最后产物的结构,而结构决定了它的属性与性能。材料的内部结构,跨越了从电子和原子到宏观的不同层次等级。在各种不同层次上发生的机理,涉及从量子力学、化学反应、动力学到热力学和连续介质力学。构建各种理论模型,以便能够考虑多层次的机理以及互相关系,这正是材料科学与工程学研究前沿的任务。信息来源:阿隆随录声明:本文所用图片、文字部分源于网络,目的为非商业性知识分享,版权仍属于原作者,如信息有误或涉及版权问题,请第一时间通知,我们将立即处理!来源:材子笔记

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