t fait référence à la composition de structures métalliques ayant les mêmes propriétés chimiques, structure cristalline et propriétés physiques, y compris les solutions solides, les composés métalliques, les substances pures, etc.
Taille des grains
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[001] Mesure de la granulométrie moyenne des métaux... FR 6394-2002
Taille des grains

[010] Mesure de la granulométrie des alliages de cuivre moulés en aluminium... FR 10852-89
[019] Mesure de la granulométrie moyenne de la perlite... FR 6394-2002
[062] Évaluation de la granulométrie moyenne des métaux... ASTM E112
[074] Surface de phase noir et blanc et évaluation de la taille des grains... BW 2003-01
[149] Détermination de la taille moyenne des grains d'images d'échantillons de couleurs... FR 6394-2002
Structure métallique, structure interne des métaux et alliages observée par techniques métallographiques. Il est divisé en 1. macrostructure, 2. microstructure.
Microstructure
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La métallographie est la science qui étudie la structure interne des métaux ou des alliages. Non seulement cela, mais étudiez également les effets sur la structure interne des métaux et des alliages lorsque les conditions externes et les facteurs internes changent.
Les conditions dites externes font référence à la température, à la déformation lors du traitement, aux conditions d'injection, etc. Les facteurs dits intrinsèques font principalement référence à la composition chimique des métaux ou des alliages. La structure métallique reflète la morphologie spécifique des phases de structure métallique telles que la martensite, l'austénite, la ferrite, la perlite, etc.
Austénite

Austénite
1. Austénite - Une solution solide dans laquelle le carbone et les éléments d'alliage sont dissous dans -Fe tout en conservant le réseau cubique à faces centrées de -Fe. Les joints de grains sont relativement linéaires et polygonaux réguliers, et l'austénite retenue dans l'acier trempé est répartie dans les interstices entre la martensite.
2. Ferrites
3. 2. Ferrite - Une solution solide dans laquelle le carbone et les éléments d'alliage sont dissous dans -Fe. La ferrite refroidie lentement dans l'acier hypoeutectoïde est en blocs et lorsque la teneur en carbone s'approche de la composition eutectoïde, la ferrite précipite le long des joints de grains.
4. Ferrites

5. Cémentite
6. 3. Cémentite - un composé formé de carbone et de fer. Dans les alliages fer-carbone liquides, la première cémentite à cristalliser seule (cémentite primaire) est en forme de bloc sans coins, tandis que la cémentite eutectique est squelettique. Lorsque l'acier hypereutectoïde est refroidi, les carbures précipités le long des lignes acm (cémentite secondaire) forment un réseau et la cémentite eutectoïde devient feuilletée. Lorsque les alliages fer-carbone sont refroidis en dessous de ar1, la cémentite (cémentite tertiaire) précipite à partir de la ferrite et apparaît sous forme de flocons discontinus sur la cémentite secondaire ou aux joints de grains.
7. Perlite
8. 4. Perlite - un mélange mécanique de ferrite et de cémentite formé par la réaction eutectoïde dans les alliages fer-carbone.
9. La distance entre les flocons de perlite dépend du degré de sous-refroidissement lors de la décomposition de l'austénite. Plus le degré de sous-refroidissement est élevé, plus la distance entre les feuilles de perlite formées est petite. Dans la couche lamellaire de perlite formée à un 1-650 degré C, de larges couches parallèles de ferrite et une fine cémentite lamellaire peuvent être distinguées au microscope métallurgique à un grossissement de 400 fois ou plus, et elles sont appelées perlite grossière et perlite lamellaire. Perlite. Lorsque la perlite formée à 650-600 degré C est grossie à un grossissement de 500 fois sous un microscope métallurgique, seules des lignes noires sont visibles dans la cémentite de la perlite, et la structure lamellaire qui ne peut être identifiée que si elle est agrandie à un grossissement de 1000 fois s'appelle troxténite. Lorsque la perlite formée à 600-550 degré C est agrandie à un grossissement de 500 fois sous un microscope métallurgique, seules les structures noires ressemblant à des pastilles sont visibles et elles ne peuvent être identifiées qu'au microscope électronique. On les appelle corps de troubadour.
10. Bainite supérieure
11. 5. Bainite supérieure - un mélange de ferrite aciculaire sursaturée et de cémentite, avec de la cémentite présente entre les aiguilles de ferrite. Produit de transformation de phase de l'austénite surfondue à des températures moyennes (environ 350-550 degrés), sa forme typique est un faisceau de lattes de ferrite presque parallèles avec une désorientation de 6-8od, réparties le long de la plaque entre chaque latte. Tiges ou morceaux de carbures alignés le long de l'axe long. Habituellement, la bainite supérieure ressemble à une plume, avec les joints de grains comme axe de symétrie. Les plumes peuvent être symétriques ou asymétriques, car elles ont des orientations différentes. Ils peuvent être en forme d'aiguilles ou de points, en forme de bloc. Dans les aciers à haute teneur en carbone et fortement alliés, les plumes des aiguilles ne sont pas clairement visibles, mais dans les aciers moyennement au carbone et moyennement alliés, les plumes des aiguilles sont plus distinctes et les aiguilles sont très distinctes. . Lors de la transformation, la bainite supérieure se forme d'abord aux joints de grains et croît de manière intragranulaire sans traverser les grains.
12. Bainite inférieure
13. 6. Bainite inférieure - Idem que ci-dessus, mais de la cémentite est présente parmi les aiguilles de ferrite. Un produit de transformation de l'austénite surfondue à 350 degrés ~ms. La forme typique est une ferrite lenticulaire biconvexe contenant du carbone sursaturé, à l'intérieur de laquelle de petits flocons de carbure sont répartis dans une direction, et dans le cristal, ils ressemblent à des aiguilles et les aiguilles peuvent être reliées sans se croiser. Contrairement à la martensite tempérée, la martensite est divisée en couches, mais la bainite inférieure a la même couleur. Les taches de carbure dans la bainite inférieure sont plus épaisses que la martensite trempée, se corrodent plus facilement et ne noircissent pas. Il s’érode facilement. Les aciers fortement alliés à haute teneur en carbone ont une dispersion de carbure plus élevée que les aciers faiblement alliés à faible teneur en carbone, et les aiguilles sont plus fines que celles des aciers faiblement alliés à faible teneur en carbone.
14. Bainite granulaire
15. 7. Bainite granulaire - une structure complexe avec de nombreux petits îlots répartis dans de grandes ferrites ou des ferrites en forme de bandes. Le produit de transformation de l'austénite surfondue au sommet de la zone de température de transformation de la bainite. Lors de sa formation initiale, il se compose de ferrite en blocs et de petits îlots d'austénite riche en carbone, et parfois toute l'austénite riche en carbone reste sous forme d'austénite retenue pendant le processus de refroidissement ultérieur. Mélange de ferrite et de cémentite (perlite ou bainite), très susceptible de se transformer partiellement en martensite et de se retenir partiellement pour former un mélange biphasique appelé structure ma.
16. Bainite sans carbure
17. 8. Bainite sans carbure - Structure constituée d'une seule phase de ferrite en forme de latte, également appelée ferrite-bainite. Sa température de formation se situe au sommet de la zone de température de transformation bainitique. Entre les lattes de ferrite se trouve de l'austénite riche en carbone, qui subit une transformation similaire lors du processus de refroidissement ultérieur. La bainite sans carbure est généralement présente dans les aciers à faible teneur en carbone et est également susceptible de se former dans les aciers à haute teneur en silicium et en aluminium.

