鋼可以是粗晶粒的,也可以是細晶粒的。用鋁脫氧的鋼.由
于含有細小的氮化鋁顆粒,可以阻.止奧氏體晶粒的長大,因此是
細晶粒鋼。用硅脫氧的鋼,由于不能產(chǎn)生彌散的顆粒以便有效地
阻止奧氏休晶粒的長大,因此,是粗晶粒鋼。這兩類綱具有不同
的奧氏體晶粒粗化行為。隨著奧氏體化溫度的提高,粗晶粒鋼的
晶粒逐漸地粗化,但是細晶粒鋼的晶粒卻在奧氏體化溫度達到較
高值以前不會長大。
隨著碳化物穎拉的粗化,剩下的大角度晶界會重新排列以使
晶拉間得到更接近平衡的結(jié)合,如典型的晶粒長大機制一樣
板條中殘留的位錯也會重新排列并在等軸狀晶粒中形成小角度晶
界。這種大晶粒被位錯晶界的再分割稱為多邊形
化。因此,低碳板條狀馬氏體經(jīng)過長時間高溫回火后形成等軸狀
鐵素體基體是通過回復和晶粒長大機制完成的。很明顯,
在回火的早期階段起作用的回復機制使應變能降低到了這種程
度,以致不再存在進行再結(jié)晶所必需的驅(qū)動力。
高強度淬火和回火的鋼對好幾種類型的脆化是敏感的。有些
脆化是由加工和回火過程中引起的組織變化而導致的,有些則是
由于環(huán)境與淬火和回火組織的相互作用引起的�;鼗瘃R氏體脆
性,回火脆性和氮化鋁形成而導致的脆性是第一類脆化的例子。
氫脆和液體金屬脆化則是第二類脆化的例子。兩種脆性之間常有
重疊。例如,回火馬氏體脆性會因在氫氣中的曝置而嚴重地惡
化。