徐州市泉山區零售50mn2板材僅舉合金元素對過冷奧氏體等溫轉變曲線的影響為例,大多數合金元素,除鈷和鋁外,均起減緩奧氏體等溫分解的作用,但各類元素所起的作用有所不同。不形成碳化物的如硅、磷、鎳、銅和少量的碳化物形成元素如釩、鈦、鉬、鎢,對奧氏體到向珠光體的轉變和向貝氏體的轉變的影響差異不大,因而使轉變曲線向右推移。
碳化物形成元素如釩、鈦、鉻、鉬、鎢如果含量較多,將使奧氏體向珠光體的轉變推遲,但對奧氏體向貝氏體的轉變的推遲并不,因而使這兩種轉變的等溫轉變曲線從“鼻子”-離,而形成兩個 c形。 [3] 
對鋼的晶粒度和淬透性的影響
影響奧氏體晶粒度的因素很多。鋼的脫氧和合金化情況均與“奧氏體本質晶粒度”有關。一般來說,一些不形成碳化物的元素,如鎳、硅、銅、鈷等,阻止奧氏體晶粒長大的作用較弱,而錳、磷則有促進晶粒長大的傾向。碳化物形成元素如鎢、鉬、鉻等,對阻止奧氏體晶粒長大起中等作用。強碳化物形成元素如釩、鈦、鈮、等,地阻止奧氏體晶粒長大,起細化晶粒作用。a3、45#、50#、crl2、crl2mov、s20c、s50c、9crsi、4cr13、3cr2w8v w18cr4v、t8a、
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	進入 80 年代,一個涉及廣泛工業領域材料門類的品種開發,借助于冶金工藝技術方面的成就達到了頂峰。在鋼的化學成分-工藝-組織-性能的四位一體的關系中,鋼的組織和微觀精細結構的,也表明低合金鋼的基礎研究已趨于成熟,以新的概念進行合金設計。 
合金元素
介紹
合金鋼的主要合金元素有硅、錳、鉻、鎳、鉬、鎢、釩、鈦、鈮、、鈷、鋁、銅、硼、稀土等。
其中釩、鈦、鈮、等在鋼中是強碳化物形成元素,只要有足夠的碳,在適當條件下,就能形成各自的碳化物,當缺碳或在高溫條件下,則以原子狀態進入固溶體中;錳、鉻、鎢、鉬為碳化物形成元素,其中一部分以原子狀態進入固溶體中,另一部分形成置換式合金滲碳體;鋁、銅、鎳、鈷、硅等是不形成碳化物元素,一般以原子狀態存在于固溶體中。
作用
合金結構鋼
1、碳c:鋼中含碳量增加,屈服點和抗拉強度升高,但塑性和沖擊性降低,當碳含量超過0.a3、45#、50#、crl2、crl2mov、s20c、s50c、9crsi、4cr13、3cr2w8v w18cr4v、t8a、
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	——碳化物不宜分解。
2、對奧氏體晶粒大小的影響——大多數合金元素有阻礙奧氏體晶粒長大的作用。但錳和硼卻相反,可以促進奧氏體晶粒長大,所以,除錳鋼外,合金鋼在加熱時不易過熱。這樣有利于在淬火后獲得細馬氏體;也有利于適當提高加熱溫度,使奧氏體中溶有更多的合金元素增加淬透性和提高鋼的力學性能。 [2] 
3、合金元素對過奧氏體轉變的影響——除鈷外,所有合金元素都使c曲線右移,降低鋼的臨界冷卻速度,提高鋼的淬透性如圖7-4。有些合金元素還使c曲線的形狀發生改變。另外,大多數合金元素還使ms點下降。
對鋼加熱和冷卻時相變的影響
鋼加熱時的主要固態相變是非奧氏體相向奧氏體相的轉變,即奧氏體化的過程。整個過程都和碳的擴散有關。合金元素中,非碳化物形成元素降低碳在奧氏體中的能,增加奧氏形成的速度;而強碳化物形成元素妨礙碳在鋼中的擴散,減慢奧氏體化的過程。
鋼冷卻時的相變是指過冷奧氏體的分解,包括珠光體轉變共析分解、貝氏體相變及馬氏體相變。a3、45#、50#、crl2、crl2mov、s20c、s50c、9crsi、4cr13、3cr2w8v w18cr4v、t8a、
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