Металловедение сварки стали и сплавов титана




Листать книгу
Листать
Страницы: 1 ... 19 ... 57 ... 95 ... 133 ... 171 ... 209 ... 247 ... 285 ... 323 ... 336
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


скачать книгу Металловедение сварки стали и сплавов титана




В монографии рассмотрены вопросы теории фазовых превращений в сталях и сплавах титана в неравновесных условиях, характерных для сварки, а также ряд процессов термической и термопластической обработки, осуществляемых при непрерывном изменении температуры. Дан анализ механизма задержанного разрушения закаленной стали и сплавов титана с различным пределом текучести и условий образова­ния холодных трещин в сварных соединениях этих материалов. Систе­матизированы и предложены новые меры предупреждения трещин пу­тем рационального легирования и применения технологических средств сварки термической и термомеханической обработки. Разработана си­стема критериев расчетного выбора параметров режимов и технологии сварки и последующей термообработки, обеспечивающих оптимальные свойства и структуру сварных соединений. Рассмотрены новые пути повышения прочности сварных соединений и конструкций с помощью термомеханической и механико-термичгской обработки.
...
Книга обобщает исследования автора, выполненные в Институте металлургии им. А. А. Байкова в течение 1953—1963 гг. Она предназ­начается для научных работников, занятых теоретическим изучением металловедения, прочности, технологии сварочных процессов, терми­ческой и термопластической обработки, а также для широкого круга инженеров—сварщиков и термистов, занятых в химическом, энергети­ческом и общем машиностроении, судостроении, оборонной и авиаци­онной промышленности.
...
В монографии рассмотрены вопросы теории фазовых превращений в сталях и сплавах титана в неравновесных условиях, характерных для сварки, а также ряд процессов термической и термопластической обработки, осуществляемых при непрерывном изменении температуры. Дан анализ механизма задержанного разрушения закаленной стали и сплавов титана с различным пределом текучести и условий образова­ния холодных трещин в сварных соединениях этих материалов. Систе­матизированы и предложены новые меры предупреждения трещин пу­тем рационального легирования и применения технологических средств сварки термической и термомеханической обработки. Разработана си­стема критериев расчетного выбора параметров режимов и технологии сварки и последующей термообработки, обеспечивающих оптимальные свойства и структуру сварных соединений. Рассмотрены новые пути повышения прочности сварных соединений и конструкций с помощью термомеханической и механико-термичгской обработки.
...
Книга обобщает исследования автора, выполненные в Институте металлургии им. А. А. Байкова в течение 1953—1963 гг. Она предназ­начается для научных работников, занятых теоретическим изучением металловедения, прочности, технологии сварочных процессов, терми­ческой и термопластической обработки, а также для широкого круга инженеров—сварщиков и термистов, занятых в химическом, энергети­ческом и общем машиностроении, судостроении, оборонной и авиаци­онной промышленности.
...
Легированные стали повышенной и высокой прочности занимают в народном хозяйстве одно из ведущих мест среди материалов для ответ­ственных сварных конструкций. Титан и его сплавы являются новыми конструкционными материалами. Благодаря исключительно выгодному сочетанию удельной прочности с коррозионной стойкостью и теплоустой­чивостью, они с каждым годом находят все новые и новые области приме­нения, с успехом заменяя ряд высокопрочных и нержавеющих сталей, сплавов алюминия, магния и некоторых других цветных металлов. В на­стоящее время сплавы титана наряду с легированными сталями исполь­зуются как в новых отраслях техники (ракетостроение, атомная энерге­тика, реактивная авиация), так и в судостроении, энергетическом, хими­ческом и общем машиностроении. В решениях партии и правительства, направленных на скорейшее создание материально-технической базы коммунизма и укрепление обороноспособности нашей страны, развитию производства высокопрочных сталей и сплавов титана уделяется перво­степенное внимание.
...
Успех в создании и внедрении в промышленность новых марок высоко­прочной легированной стали и сплавов титана во многом определяется степенью разработки вопросов металловедения и металлургии сварки этих материалов. Уже сейчас можно утверждать, что ряд требований (чистота, химический состав, структура и свойства основного металла, присадочные материалы), определяемых сварочными процессами, способ­ствовал улучшению технологии металлургического производства и уточ­нению систем легирования и допустимого содержания примесей. Особенно это относится к сплавам титана, производство которых находится в ста­дии становления.
...
Высокий уровень развития сварочных процессов у нас в стране был достигнут в годы советской власти благодаря фундаментальным исследо­ваниям советских ученых в области новых источников энергии, способов и оборудования для сварки, теории тепловых процессов, металлургии, металловедения и прочности, проведенным в Институте электросварки им. Е. О. Патона АН УССР, ЦНИИТМаш, ИМЕТ им. А. А. Байкова, МВТУ, ЛПИ, МАТИ, ЦКТИ, ЦНИИЧермет и ряде других институтов и заводских лабораторий. К их числу относятся также исследования по теории и технологии сварки легированной стали повышенной и высокой прочности и сплавов титана.
...
Легированные стали повышенной и высокой прочности занимают в народном хозяйстве одно из ведущих мест среди материалов для ответ­ственных сварных конструкций. Титан и его сплавы являются новыми конструкционными материалами. Благодаря исключительно выгодному сочетанию удельной прочности с коррозионной стойкостью и теплоустой­чивостью, они с каждым годом находят все новые и новые области приме­нения, с успехом заменяя ряд высокопрочных и нержавеющих сталей, сплавов алюминия, магния и некоторых других цветных металлов. В на­стоящее время сплавы титана наряду с легированными сталями исполь­зуются как в новых отраслях техники (ракетостроение, атомная энерге­тика, реактивная авиация), так и в судостроении, энергетическом, хими­ческом и общем машиностроении. В решениях партии и правительства, направленных на скорейшее создание материально-технической базы коммунизма и укрепление обороноспособности нашей страны, развитию производства высокопрочных сталей и сплавов титана уделяется перво­степенное внимание.
...
Успех в создании и внедрении в промышленность новых марок высоко­прочной легированной стали и сплавов титана во многом определяется степенью разработки вопросов металловедения и металлургии сварки этих материалов. Уже сейчас можно утверждать, что ряд требований (чистота, химический состав, структура и свойства основного металла, присадочные материалы), определяемых сварочными процессами, способ­ствовал улучшению технологии металлургического производства и уточ­нению систем легирования и допустимого содержания примесей. Особенно это относится к сплавам титана, производство которых находится в ста­дии становления.
...
Высокий уровень развития сварочных процессов у нас в стране был достигнут в годы советской власти благодаря фундаментальным исследо­ваниям советских ученых в области новых источников энергии, способов и оборудования для сварки, теории тепловых процессов, металлургии, металловедения и прочности, проведенным в Институте электросварки им. Е. О. Патона АН УССР, ЦНИИТМаш, ИМЕТ им. А. А. Байкова, МВТУ, ЛПИ, МАТИ, ЦКТИ, ЦНИИЧермет и ряде других институтов и заводских лабораторий. К их числу относятся также исследования по теории и технологии сварки легированной стали повышенной и высокой прочности и сплавов титана.
...
Среди этих трудов исследования М. X. Шоршорова отличаются своим подходом к изучению и регулированию физических процессов в металлах при сварке. Этот подход основан на теории тепловых процессов и на тех расчетных методах, которыми она располагает для анализа изменения температуры, деформаций и
...
Фазовые превращения и структурные изменения легированной стали и сплавов титана в условиях непрерывного нагрева и охлаждения при сварке с учетом изменений физической и химической неоднородности высокотемпературных фаз, а также факторы и явления, определяющие степень этой неоднородности: характер исходной структуры; взаимодей­ствие мигрирующих границ с примесями и легирующими элементами при собирательной рекристаллизации; перераспределение легирующих эле­ментов и примесей между матрицей и новыми твердыми и жидкими фа­зами, образующимися при высокотемпературном нагреве; гомогенизация; взаимодействие дислокаций, возникающих вследствие пластической де­формации, с легирующими элементами и примесями и т. д.
...
сплавов титана с различным пределом текучести и образования холодных трещин в сварных соединениях этих материалов (рассматривается с позиций современных представлений теории вакансий и дислокаций); причины, условия возникновения и меры предупреждения этого технологического дефекта, в частности путем термомеханической обработки сварных изделий.
...
Критерии расчетного выбора технологии и режимов сварки, осно­ванные на установлении связи между параметрами термических циклов и изменениями структуры и механических свойств сварных соединений с учетом рационального сочетания режимов термообработки до и после сварки; характеристики свариваемости сталей и сплавов титана различ­ных структурных классов и рекомендации по их легированию; повышение прочности сварных соединений сталей и сплавов титана с помощью тер-момеханической и механико-термической обработки.
...
Среди этих трудов исследования М. X. Шоршорова отличаются своим подходом к изучению и регулированию физических процессов в металлах при сварке. Этот подход основан на теории тепловых процессов и на тех расчетных методах, которыми она располагает для анализа изменения температуры, деформаций
...
Новейшие представления в области физического металловедения, те­ории дислокаций, механики материалов и теории тепловых процессов при сварке позволили автору дать современную физическую трактовку процессов, определяющих структуру и свойства сварных соединений, а также предложить ряд новых методов их исследования и регулиро­вания. Практическая ценность монографии заключается в том, что она обосновывает расчетный выбор технологии сварки сталей и сплавов титана и пролагает новые пути повышения прочности сварных соедине­ний и конструкций из этих материалов.
...
Монография построена в основном на материалах оригинальных ис­следований автора, охватывающих большую группу промышленных и опытных перлитных и мартенситных сталей, а- и а + р-сплавов титана. Исследования проведены в 1952—1963 гг. в Институте металлургии им. А. А. Байкова.
...
Монография предназначена для научных работников и инженеров, занятых изучением металловедения и технологии сварки, термической обработки и новых процессов повышения прочности металлов и сварных конструкций, основанных на комбинации термической обработки с пла­стической деформацией. Благодаря разработке ряда общих вопросов теории фазовых превращений в неравновесных условиях и механизма задержанного разрушения металлов книга представляет интерес и для специалистов в области физического металловедения и прочности.
...
Новейшие представления в области физического металловедения, те­ории дислокаций, механики материалов и теории тепловых процессов при сварке позволили автору дать современную физическую трактовку процессов, определяющих структуру и свойства сварных соединений, а также предложить ряд новых методов их исследования и регулиро­вания. Практическая ценность монографии заключается в том, что она обосновывает расчетный выбор технологии сварки сталей и сплавов титана и пролагает новые пути повышения прочности сварных соедине­ний и конструкций из этих материалов.
...
Монография построена в основном на материалах оригинальных ис­следований автора, охватывающих большую группу промышленных и опытных перлитных и мартенситных сталей, а- и а + р-сплавов титана. Исследования проведены в 1952—1963 гг. в Институте металлургии им. А. А. Байкова.
...
Монография предназначена для научных работников и инженеров, занятых изучением металловедения и технологии сварки, термической обработки и новых процессов повышения прочности металлов и сварных конструкций, основанных на комбинации термической обработки с пла­стической деформацией. Благодаря разработке ряда общих вопросов теории фазовых превращений в неравновесных условиях и механизма задержанного разрушения металлов книга представляет интерес и для специалистов в области физического металловедения и прочности.
...
Новейшие представления в области физического металловедения, те­ории дислокаций, механики материалов и теории тепловых процессов при сварке позволили автору дать современную физическую трактовку процессов, определяющих структуру и свойства сварных соединений, а также предложить ряд новых методов их исследования и регулиро­вания. Практическая ценность монографии заключается в том, что она обосновывает расчетный выбор технологии сварки сталей и сплавов титана и пролагает новые пути повышения прочности сварных соедине­ний и конструкций из этих материалов.
...
Основные проблемы повышения конструктивной прочности сварных изделий из перлитных и мартенситных сталей и а- и а-f |3-сплавов титана связаны с высокой склонностью этих материалов к образованию холодных трещин при сварке и задержанному разрушению, а также с понижением пластичности и прочности соединений в сравнении с основным металлом. В ряде случаев известные методы упрочнения за счет легирования и тер­мической обработки не позволяют удовлетворительно решать эту проб­лему без специальных методов регулирования структуры и свойств свар­ных соединений в процессе сварки. Указанные стали и сплавы титана обладают повышенной реакцией на термический цикл сварки, в резуль­тате чего в околошовной зоне, шве и других участках сварных соединений происходят неблагоприятные изменения структуры и свойств. К основным явлениям, лимитирующим повышение конструктивной прочности свар­ных изделий из этих материалов, следует отнести: развитие химической и физической неоднородности в сварных швах (внутрикристаллическая неоднородность, полигонизация), в околошовной зоне (рост зерна, пере­грев) и на границе сплавления, образование хрупких закалочных струк­тур в шве и околошовной зоне, разупрочнение основного металла в участ­ках высокого отпуска или рекристаллизации обработки и т. д.
...
В настоящее время исследователи и практики в области сварки рас­полагают более широкими возможностями воздействия на металл свар­ных швов, чем на основной металл в зоне термического влияния и особенно в околошовном ее участке. К этим мерам улучшения свойств сварных швов относятся: использование присадочного металла, отличающегося от основного металла химическим составом или малым содержанием вред­ных примесей; применение защитных газов или специальных модифици­рующих галоидных бескислородных флюсов, сварка без присадочного металла и т. д. Известные меры воздействия на основной металл в около­шовной зоне и других участках зоны термического влияния (регулирова­ние скорости охлаждения, длительности пребывания металла выше опре­деленной критической температуры и т. п. путем изменения погонной энергии источников теплоты, применения специальных видов технологии многослойной сварки и подогрева, термообработки до и после сварки) не всегда приводят к положительным результатам. В большинстве слу­чаев это обусловлено недостаточной исследованностью кинетики фазовых превращений и структурных изменений в специфических условиях терми­ческого цикла сварки, а в ряде случаев неудачной композицией основного металла и неправильным выбором присадочных материалов.
...
Структурные изменения перлитных и мартенситных сталей и а- и а-)-(З-сплавов титана в твердом состоянии имеют много общих черт бла­годаря наличию полиморфных превращений. Близким является также и подход к регулированию структуры и свойств при сварке и термообра-
...
Основные проблемы повышения конструктивной прочности сварных изделий из перлитных и мартенситных сталей и а- и а-f |3-сплавов титана связаны с высокой склонностью этих материалов к образованию холодных трещин при сварке и задержанному разрушению, а также с понижением пластичности и прочности соединений в сравнении с основным металлом. В ряде случаев известные методы упрочнения за счет легирования и тер­мической обработки не позволяют удовлетворительно решать эту проб­лему без специальных методов регулирования структуры и свойств свар­ных соединений в процессе сварки. Указанные стали и сплавы титана обладают повышенной реакцией на термический цикл сварки, в резуль­тате чего в околошовной зоне, шве и других участках сварных соединений происходят неблагоприятные изменения структуры и свойств. К основным явлениям, лимитирующим повышение конструктивной прочности свар­ных изделий из этих материалов, следует отнести: развитие химической и физической неоднородности в сварных швах (внутрикристаллическая неоднородность, полигонизация), в околошовной зоне (рост зерна, пере­грев) и на границе сплавления, образование хрупких закалочных струк­тур в шве и околошовной зоне, разупрочнение основного металла в участ­ках высокого отпуска или рекристаллизации обработки и т. д.
...
В настоящее время исследователи и практики в области сварки рас­полагают более широкими возможностями воздействия на металл свар­ных швов, чем на основной металл в зоне термического влияния и особенно в околошовном ее участке. К этим мерам улучшения свойств сварных швов относятся: использование присадочного металла, отличающегося от основного металла химическим составом или малым содержанием вред­ных примесей; применение защитных газов или специальных модифици­рующих галоидных бескислородных флюсов, сварка без присадочного металла и т. д. Известные меры воздействия на основной металл в около­шовной зоне и других участках зоны термического влияния (регулирова­ние скорости охлаждения, длительности пребывания металла выше опре­деленной критической температуры и т. п. путем изменения погонной энергии источников теплоты, применения специальных видов технологии многослойной сварки и подогрева, термообработки до и после сварки) не всегда приводят к положительным результатам. В большинстве слу­чаев это обусловлено недостаточной исследованностью кинетики фазовых превращений и структурных изменений в специфических условиях терми­ческого цикла сварки, а в ряде случаев неудачной композицией основного металла и неправильным выбором присадочных материалов.
...
Структурные изменения перлитных и мартенситных сталей и а- и а-)-(З-сплавов титана в твердом состоянии имеют много общих черт бла­годаря наличию полиморфных превращений. Близким является также и подход к регулированию структуры и свойств при сварке и термообра-
...
Основные проблемы повышения конструктивной прочности сварных изделий из перлитных и мартенситных сталей и а- и а-f |3-сплавов титана связаны с высокой склонностью этих материалов к образованию холодных трещин при сварке и задержанному разрушению, а также с понижением пластичности и прочности соединений в сравнении с основным металлом. В ряде случаев известные методы упрочнения за счет легирования и тер­мической обработки не позволяют удовлетворительно решать эту проб­лему без специальных методов регулирования структуры и свойств свар­ных соединений в процессе сварки. Указанные стали и сплавы титана обладают повышенной реакцией на термический цикл сварки, в резуль­тате чего в околошовной зоне, шве и других участках сварных соединений происходят неблагоприятные изменения структуры и свойств. К основным явлениям, лимитирующим повышение конструктивной прочности свар­ных изделий из этих материалов, следует отнести: развитие химической и физической неоднородности в сварных швах (внутрикристаллическая неоднородность, полигонизация), в околошовной зоне (рост зерна, пере­грев) и на границе сплавления, образование хрупких закалочных струк­тур в шве и околошовной зоне, разупрочнение основного металла в участ­ках высокого отпуска или рекристаллизации обработки и т. д.
...
В настоящее время исследователи и практики в области сварки рас­полагают более широкими возможностями воздействия на металл свар­ных швов, чем на основной металл в зоне термического влияния и особенно в околошовном ее участке. К этим мерам улучшения свойств сварных швов относятся: использование присадочного металла, отличающегося от основного металла химическим составом или малым содержанием вред­ных примесей; применение защитных газов или специальных модифици­рующих галоидных бескислородных флюсов, сварка без присадочного металла и т. д. Известные меры воздействия на основной металл в около­шовной зоне и других участках зоны термического влияния (регулирова­ние скорости охлаждения, длительности пребывания металла выше опре­деленной критической температуры и т. п. путем изменения погонной энергии источников теплоты, применения специальных видов технологии многослойной сварки и подогрева, термообработки до и после сварки) не всегда приводят к положительным результатам. В большинстве слу­чаев это обусловлено недостаточной исследованностью кинетики фазовых превращений и структурных изменений в специфических условиях терми­ческого цикла сварки, а в ряде случаев неудачной композицией основного металла и неправильным выбором присадочных материалов.
...
Основные проблемы повышения конструктивной прочности сварных изделий из перлитных и мартенситных сталей и а- и а-f |3-сплавов титана связаны с высокой склонностью этих материалов к образованию холодных трещин при сварке и задержанному разрушению, а также с понижением пластичности и прочности соединений в сравнении с основным металлом. В ряде случаев известные методы упрочнения за счет легирования и тер­мической обработки не позволяют удовлетворительно решать эту проб­лему без специальных методов регулирования структуры и свойств свар­ных соединений в процессе сварки. Указанные стали и сплавы титана обладают повышенной реакцией на термический цикл сварки, в резуль­тате чего в околошовной зоне, шве и других участках сварных соединений происходят неблагоприятные изменения структуры и свойств. К основным явлениям, лимитирующим повышение конструктивной прочности свар­ных изделий из этих материалов, следует отнести: развитие химической и физической неоднородности в сварных швах (внутрикристаллическая неоднородность, полигонизация), в околошовной зоне (рост зерна, пере­грев) и на границе сплавления, образование хрупких закалочных струк­тур в шве и околошовной зоне, разупрочнение основного металла в участ­ках высокого отпуска или рекристаллизации обработки и т. д.
...
ботке. Однако имеется и ряд существенных отличий, предопределяющих неодинаковое поведение этих материалов в процессе обработки давлением, сварки, термической обработки и в эксплуатации. Наиболее существен­ными особенностями сплавов титана являются невозможность исправления грубой перегретой структуры путем фазовой перекристаллизации из-за малого объемного эффекта полиморфного превращения; высокая актив­ность по отношению к атмосферным газам; способность образовывать гид­риды; повышенная склонность к локальной внутризерепной деформации из-за отсутствия множественного скольжения у сплавов с а-структурой, имеющей плотноупакованную гексагональную решетку; замедленный эвтек-тоидный распад; относительно низкая теплопроводность; невысокий модуль упругости; малая разница между величинами пределов текучести и проч­ности и т. д. Из-за этих, а также некоторых других особенностей обеспе­чение высоких механических свойств сварных соединений ряда сплавов титана часто представляет собой более сложную задачу, чем при сварке перлитных сталей. Однако некоторые высокопрочные сплавы титана имеют ряд преимуществ в сравнении с мартенситными сталями с повышенным содержанием углерода, которые вследствие образования более хрупких закалочных структур обладают повышенной склонностью к растрески­ванию.
...
Уже из этого краткого анализа видно, что постановка параллельного исследования особенностей поведения этих материалов при сварке пред­ставляет определенный научный и практический интерес. Целесообраз­ность такого подхода обусловлена еще и тем, что стали и сплавы титапа во многих случаях предназначаются для одинаковых объектов. Решение же вопроса о применении того или иного материала зависит не только от более высоких эксплуатационных показателей, но часто и от технологи­ческих преимуществ при производстве сварных конструкций.
...
При написании монографии автор ставил перед собой задачу разрабо­тать и рассмотреть следующие основные вопросы теории и практики ме­талловедения сварки сталей и сплавов титана:
...
При сварке плавлением превращения в основном металле протекают в сложной и непрерывно изменяющейся обстановке, которая существенна
...
ботке. Однако имеется и ряд существенных отличий, предопределяющих неодинаковое поведение этих материалов в процессе обработки давлением, сварки, термической обработки и в эксплуатации. Наиболее существен­ными особенностями сплавов титана являются невозможность исправления грубой перегретой структуры путем фазовой перекристаллизации из-за малого объемного эффекта полиморфного превращения; высокая актив­ность по отношению к атмосферным газам; способность образовывать гид­риды; повышенная склонность к локальной внутризерепной деформации из-за отсутствия множественного скольжения у сплавов с а-структурой, имеющей плотноупакованную гексагональную решетку; замедленный эвтек-тоидный распад; относительно низкая теплопроводность; невысокий модуль упругости; малая разница между величинами пределов текучести и проч­ности и т. д. Из-за этих, а также некоторых других особенностей обеспе­чение высоких механических свойств сварных соединений ряда сплавов титана часто представляет собой более сложную задачу, чем при сварке перлитных сталей. Однако некоторые высокопрочные сплавы титана имеют ряд преимуществ в сравнении с мартенситными сталями с повышенным содержанием углерода, которые вследствие образования более хрупких закалочных структур обладают повышенной склонностью к растрески­ванию.
...
ботке. Однако имеется и ряд существенных отличий, предопределяющих неодинаковое поведение этих материалов в процессе обработки давлением, сварки, термической обработки и в эксплуатации. Наиболее существен­ными особенностями сплавов титана являются невозможность исправления грубой перегретой структуры путем фазовой перекристаллизации из-за малого объемного эффекта полиморфного превращения; высокая актив­ность по отношению к атмосферным газам; способность образовывать гид­риды; повышенная склонность к локальной внутризерепной деформации из-за отсутствия множественного скольжения у сплавов с а-структурой, имеющей плотноупакованную гексагональную решетку; замедленный эвтек-тоидный распад; относительно низкая теплопроводность; невысокий модуль упругости; малая разница между величинами пределов текучести и проч­ности и т. д. Из-за этих, а также некоторых других особенностей обеспе­чение высоких механических свойств сварных соединений ряда сплавов титана часто представляет собой более сложную задачу, чем при сварке перлитных сталей. Однако некоторые высокопрочные сплавы титана имеют ряд преимуществ в сравнении с мартенситными сталями с повышенным содержанием углерода, которые вследствие образования более хрупких закалочных структур обладают повышенной склонностью к растрески­ванию.
...
отличается от термообработки. Наиболее важными процессами, определяю­щими характер и кинетику превращения в твердом состоянии, являются непрерывный нагрев и последующее охлаждение металла, а также раз­витие в нем деформаций и напряжений. В то же время фазовые превраще­ния сами оказывают существенное влияние на кинетику развития дефор­маций и напряжений. Без достаточно полного представления об основных закономерностях этих процессов нельзя анализировать ни кинетику пре­вращений, ни их влияние на технологическую и эксплуатационную проч­ность сварных соединений. Поэтому перед изложением особенностей фазо­вых превращений в характерных для сварки неравновесных условиях необходимо было кратко рассмотреть основные виды превращений в ста­лях и сплавах титана в твердом состоянии в изотермических условиях и дать анализ обстановки, в которой они протекают при сварке, т. е. обсудить закономерности связи между изменением температуры и раз­витием деформаций и напряжений.
...
Монография состоит из семи глав. В гл. I рассмотрены основные поло­жения теории фазовых превращений в металлах и сплавах в твердом состоянии, а также закономерности превращений железа, титана и их сплавов в изотермических условиях. В гл. II показаны условия их проте­кания в зоне термического влияния при сварке плавлением. В гл. III описаны новые методы и аппаратура для изучения кинетики фазовых пре­вращений и изменений структуры и свойств металлов в неравновесных условиях при сварке и термомеханической обработке, а также для иссле­дования задержанного разрушения и образования холодных трещин. В гл. IV приведены результаты исследования превращений при непре­рывном нагреве, кинетики роста зерна и гомогенизации аустенита и Р-фазы сплавов титана при сварке. В гл. V рассмотрены основные законо­мерности фазовых превращений в условиях непрерывного охлаждения при сварке. В гл. VI изложен механизм задержанного разрушения сталей и сплавов титана, установлены критерии оценки этого явления и показано влияние легирующих элементов, параметров термического цикла и жест­кости сварных соединений на" сопротивляемость этих материалов образо­ванию холодных трещин при сварке. В гл. VII приведены характеристики свариваемости сталей и сплавов титана различных структурных классов и систем легирования, сформулированы критерии выбора технологии и режимов их сварки и показаны пути регулирования структуры и свойств сварных соединений как в процессе сварки, так и при последующей тер­мической, термомеханической или механико-термической обработке.
...
Главное внимание в монографии уделено процессам в зоне термического влияния не только в связи с тем, что они недостаточно рассмотрены в ра­ботах других авторов, но в основном потому, что наиболее резкие изме­нения структуры и свойств сплавов при сварке в однородных сочетаниях происходят именно в этой зоне сварных соединений. Однако исследования свариваемости сталей и сплавов титана лишь в зоне термического влияния не могли бы претендовать на полноту без одновременного анализа про­цессов в шве и на границе сплавления. Поэтому эти вопросы также рас­смотрены в настоящей работе, хотя и в более ограниченном объеме.
...
Включенные в монографию исследования выполнены под руковод­ством автора в лаборатории теории сварочных процессов Института металлургии им. А. А. Байкова. Автор благодарит своего учителя, члена-корреспондента АН СССР Н. Н. Рыкалина за постоянное внимание и поддержку, которые он оказывал при постановке и проведении рассмат­риваемого комплекса работ, а также сотрудников В. В. Белова, Г. Е. Ка­инову, Г. Н. Клебанова, А. С. Котелкина, В. Н. Матханова, В. Н. Меще­рякова, Г. В. Назарова, А. М. Сенина, Б. А. Смирнова и И. Ф. Суркову, которые участвовали в создании аппаратуры и проведении эксперимен­тальной части исследований.
...
отличается от термообработки. Наиболее важными процессами, определяю­щими характер и кинетику превращения в твердом состоянии, являются непрерывный нагрев и последующее охлаждение металла, а также раз­витие в нем деформаций и напряжений. В то же время фазовые превраще­ния сами оказывают существенное влияние на кинетику развития дефор­маций и напряжений. Без достаточно полного представления об основных закономерностях этих процессов нельзя анализировать ни кинетику пре­вращений, ни их влияние на технологическую и эксплуатационную проч­ность сварных соединений. Поэтому перед изложением особенностей фазо­вых превращений в характерных для сварки неравновесных условиях необходимо было кратко рассмотреть основные виды превращений в ста­лях и сплавах титана в твердом состоянии в изотермических условиях и дать анализ обстановки, в которой они протекают при сварке, т. е. обсудить закономерности связи между изменением температуры и раз­витием деформаций и напряжений.
...
Монография состоит из семи глав. В гл. I рассмотрены основные поло­жения теории фазовых превращений в металлах и сплавах в твердом состоянии, а также закономерности превращений железа, титана и их сплавов в изотермических условиях. В гл. II показаны условия их проте­кания в зоне термического влияния при сварке плавлением. В гл. III описаны новые методы и аппаратура для изучения кинетики фазовых пре­вращений и изменений структуры и свойств металлов в неравновесных условиях при сварке и термомеханической обработке, а также для иссле­дования задержанного разрушения и образования холодных трещин. В гл. IV приведены результаты исследования превращений при непре­рывном нагреве, кинетики роста зерна и гомогенизации аустенита и Р-фазы сплавов титана при сварке. В гл. V рассмотрены основные законо­мерности фазовых превращений в условиях непрерывного охлаждения при сварке. В гл. VI изложен механизм задержанного разрушения сталей и сплавов титана, установлены критерии оценки этого явления и показано влияние легирующих элементов, параметров термического цикла и жест­кости сварных соединений на" сопротивляемость этих материалов образо­ванию холодных трещин при сварке. В гл. VII приведены характеристики свариваемости сталей и сплавов титана различных структурных классов и систем легирования, сформулированы критерии выбора технологии и режимов их сварки и показаны пути регулирования структуры и свойств сварных соединений как в процессе сварки, так и при последующей тер­мической, термомеханической или механико-термической обработке.
...
Главное внимание в монографии уделено процессам в зоне термического влияния не только в связи с тем, что они недостаточно рассмотрены в ра­ботах других авторов, но в основном потому, что наиболее резкие изме­нения структуры и свойств сплавов при сварке в однородных сочетаниях происходят именно в этой зоне сварных соединений. Однако исследования свариваемости сталей и сплавов титана лишь в зоне термического влияния не могли бы претендовать на полноту без одновременного анализа про­цессов в шве и на границе сплавления. Поэтому эти вопросы также рас­смотрены в настоящей работе, хотя и в более ограниченном объеме.
...
Включенные в монографию исследования выполнены под руковод­ством автора в лаборатории теории сварочных процессов Института металлургии им. А. А. Байкова. Автор благодарит своего учителя, члена-корреспондента АН СССР Н. Н. Рыкалина за постоянное внимание и поддержку, которые он оказывал при постановке и проведении рассмат­риваемого комплекса работ, а также сотрудников В. В. Белова, Г. Е. Ка­инову, Г. Н. Клебанова, А. С. Котелкина, В. Н. Матханова, В. Н. Меще­рякова, Г. В. Назарова, А. М. Сенина, Б. А. Смирнова и И. Ф. Суркову, которые участвовали в создании аппаратуры и проведении эксперимен­тальной части исследований.
...
отличается от термообработки. Наиболее важными процессами, определяю­щими характер и кинетику превращения в твердом состоянии, являются непрерывный нагрев и последующее охлаждение металла, а также раз­витие в нем деформаций и напряжений. В то же время фазовые превраще­ния сами оказывают существенное влияние на кинетику развития дефор­маций и напряжений. Без достаточно полного представления об основных закономерностях этих процессов нельзя анализировать ни кинетику пре­вращений, ни их влияние на технологическую и эксплуатационную проч­ность сварных соединений. Поэтому перед изложением особенностей фазо­вых превращений в характерных для сварки неравновесных условиях необходимо было кратко рассмотреть основные виды превращений в ста­лях и сплавах титана в твердом состоянии в изотермических условиях и дать анализ обстановки, в которой они протекают при сварке, т. е. обсудить закономерности связи между изменением температуры и раз­витием деформаций и напряжений.
...
Монография состоит из семи глав. В гл. I рассмотрены основные поло­жения теории фазовых превращений в металлах и сплавах в твердом состоянии, а также закономерности превращений железа, титана и их сплавов в изотермических условиях. В гл. II показаны условия их проте­кания в зоне термического влияния при сварке плавлением. В гл. III описаны новые методы и аппаратура для изучения кинетики фазовых пре­вращений и изменений структуры и свойств металлов в неравновесных условиях при сварке и термомеханической обработке, а также для иссле­дования задержанного разрушения и образования холодных трещин. В гл. IV приведены результаты исследования превращений при непре­рывном нагреве, кинетики роста зерна и гомогенизации аустенита и Р-фазы сплавов титана при сварке. В гл. V рассмотрены основные законо­мерности фазовых превращений в условиях непрерывного охлаждения при сварке. В гл. VI изложен механизм задержанного разрушения сталей и сплавов титана, установлены критерии оценки этого явления и показано влияние легирующих элементов, параметров термического цикла и жест­кости сварных соединений на" сопротивляемость этих материалов образо­ванию холодных трещин при сварке. В гл. VII приведены характеристики свариваемости сталей и сплавов титана различных структурных классов и систем легирования, сформулированы критерии выбора технологии и режимов их сварки и показаны пути регулирования структуры и свойств сварных соединений как в процессе сварки, так и при последующей тер­мической, термомеханической или механико-термической обработке.
...
Главное внимание в монографии уделено процессам в зоне термического влияния не только в связи с тем, что они недостаточно рассмотрены в ра­ботах других авторов, но в основном потому, что наиболее резкие изме­нения структуры и свойств сплавов при сварке в однородных сочетаниях происходят именно в этой зоне сварных соединений. Однако исследования свариваемости сталей и сплавов титана лишь в зоне термического влияния не могли бы претендовать на полноту без одновременного анализа про­цессов в шве и на границе сплавления. Поэтому эти вопросы также рас­смотрены в настоящей работе, хотя и в более ограниченном объеме.
...
Включенные в монографию исследования выполнены под руковод­ством автора в лаборатории теории сварочных процессов Института металлургии им. А. А. Байкова. Автор благодарит своего учителя, члена-корреспондента АН СССР Н. Н. Рыкалина за постоянное внимание и поддержку, которые он оказывал при постановке и проведении рассмат­риваемого комплекса работ, а также сотрудников В. В. Белова, Г. Е. Ка­инову, Г. Н. Клебанова, А. С. Котелкина, В. Н. Матханова, В. Н. Меще­рякова, Г. В. Назарова, А. М. Сенина, Б. А. Смирнова и И. Ф. Суркову, которые участвовали в создании аппаратуры и проведении эксперимен­тальной части исследований.
...
отличается от термообработки. Наиболее важными процессами, определяю­щими характер и кинетику превращения в твердом состоянии, являются непрерывный нагрев и последующее охлаждение металла, а также раз­витие в нем деформаций и напряжений. В то же время фазовые превраще­ния сами оказывают существенное влияние на кинетику развития дефор­маций и напряжений. Без достаточно полного представления об основных закономерностях этих процессов нельзя анализировать ни кинетику пре­вращений, ни их влияние на технологическую и эксплуатационную проч­ность сварных соединений. Поэтому перед изложением особенностей фазо­вых превращений в характерных для сварки неравновесных условиях необходимо было кратко рассмотреть основные виды превращений в ста­лях и сплавах титана в твердом состоянии в изотермических условиях и дать анализ обстановки, в которой они протекают при сварке, т. е. обсудить закономерности связи между изменением температуры и раз­витием деформаций и напряжений.
...
Железо и титан относятся к металлам переходных групп и претерпе­вают полиморфное превращение. Железо имеет две модификации: y-Fe
...
У титана также имеются две модификации: высокотемпературная (З-Ti с объемноцентрированной кубической решеткой (а=3,29 А при 900°) и низкотемпературная a-Ti с плотно упакованной гексагональной (а=2,950 А, с=4,683 А, с/а= 1,587 при 25°). Температура полиморфного превращения титана в равновесных условиях составляет 882° [3].
...
Величина гистерезиса, т. е. разность между критическими точками превращений при быстром нагреве и охлаждении (до 10 000 град/сек),
...
ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛЯХ И СПЛАВАХ ТИТАНА В ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
...
вращений третьего вида, то в большинстве случаев из-за недостатка времени при сварке реализуются преимущественно их начальные стадии. Наиболее резкие изменения структуры и свойств основного металла при сварке сталей происходят вследствие превращений первого и второго ви­дов, а при сварке сплавов титана — первого вида.
...
Кроме фазовых превращений, в сталях и сплавах титана протекают процессы возврата, полигонизации, рекристаллизации и роста зерна (собирательная рекристаллизация), также приводящие к существенным изменениям структуры и свойств.
...
При сварке сложных сплавов эти фазовые и структурные превращения могут развиваться не только в разных, но также и в одних и тех же участ­ках сварного соединения. В ряде случаев температурные интервалы этих превращений накладываются друг на друга, вследствие чего при изуче­нии их кинетики нередко возникают трудности.
...
По своему механизму перечисленные выше превращения разделяются на диффузионные и бездиффузионные. Из числа фазовых превращений к диффузионным относятся превращения второго и третьего видов, т. е. эвтектоидный распад, распад пересыщенных твердых растворов и обрат­ные им превращения. Полиморфные превращения могут протекать как по диффузионной («нормальной»), так и по бездиффузионной (мартенсит­ной) кинетике. Однако между полиморфными превращениями, характери­зующимися «нормальной» кинетикой, и диффузионными превращениями второго и третьего видов имеются существенные различия. При поли­морфных превращениях величина смещений атомов не превышает меж­атомного расстояния, а при превращениях второго и третьего видов она его значительно превышает.
...
При мартенситных превращениях величина смещения атомов также не превышает межатомных расстояний, но в ряде случаев оказывается явно большей, чем при полиморфных превращениях с «нормальной» ки­нетикой. Поэтому основное различие в полиморфных превращениях этих двух типов заключается не в величине, а в характере перемещения атомов от решетки исходной фазы к решетке новой фазы. Когда полиморфное превращение протекает по «нормальной» кинетике, рост новой фазы идет путем перемещения одиночных атомов по схеме «атом за атом». Диффу­зионный характер этого процесса подтверждается тем, что энергия его активации близка к энергии активации самодиффузии или диффузии металлического компонента сплава. При мартенситной превращении происходит коллективное (групповое) направленное перемещение атомов. Энергия активации этого процесса в десятки раз меньше энергии актива­ции диффузии.
...
Таким образом, ни отсутствие изменения химического состава фаз [4], ни величина смещения атомов не являются достаточными признаками бездиффузионных превращений [1, 5, 6].
...
Несмотря на различия в величине и характере перемещения атомов перечисленные выше три вида фазовых превращений, а также процессы рекристаллизации протекают путем образования и роста зародышей. Поэтому с точки зрения термодинамики движущими силами этих про­цессов являются одни и те же энергетические факторы.
...
Учитывая особую роль полиморфных и эвтектоидных превращений в формировании структуры и свойств доэвтектоидных сталей и а- и а+р-сплавов титана при сварке, кратко рассмотрим в этой главе основные закономерности этих превращений 'и их кинетику в изотермических условиях на примере железа, титана и сплавов на их основе с разли­чным типом диаграммы состояния. Особенности фазовых превращений, а также рекристаллизационных процессов в условиях непрерывного нагрева и охлаждения будут подробно изложены в последующих главах.
...
вращений третьего вида, то в большинстве случаев из-за недостатка времени при сварке реализуются преимущественно их начальные стадии. Наиболее резкие изменения структуры и свойств основного металла при сварке сталей происходят вследствие превращений первого и второго ви­дов, а при сварке сплавов титана — первого вида.
...
Кроме фазовых превращений, в сталях и сплавах титана протекают процессы возврата, полигонизации, рекристаллизации и роста зерна (собирательная рекристаллизация), также приводящие к существенным изменениям структуры и свойств.
...
При сварке сложных сплавов эти фазовые и структурные превращения могут развиваться не только в разных, но также и в одних и тех же участ­ках сварного соединения. В ряде случаев температурные интервалы этих превращений накладываются друг на друга, вследствие чего при изуче­нии их кинетики нередко возникают трудности.
...
По своему механизму перечисленные выше превращения разделяются на диффузионные и бездиффузионные. Из числа фазовых превращений к диффузионным относятся превращения второго и третьего видов, т. е. эвтектоидный распад, распад пересыщенных твердых растворов и обрат­ные им превращения. Полиморфные превращения могут протекать как по диффузионной («нормальной»), так и по бездиффузионной (мартенсит­ной) кинетике. Однако между полиморфными превращениями, характери­зующимися «нормальной» кинетикой, и диффузионными превращениями второго и третьего видов имеются существенные различия. При поли­морфных превращениях величина смещений атомов не превышает меж­атомного расстояния, а при превращениях второго и третьего видов она его значительно превышает.
...
При мартенситных превращениях величина смещения атомов также не превышает межатомных расстояний, но в ряде случаев оказывается явно большей, чем при полиморфных превращениях с «нормальной» ки­нетикой. Поэтому основное различие в полиморфных превращениях этих двух типов заключается не в величине, а в характере перемещения атомов от решетки исходной фазы к решетке новой фазы. Когда полиморфное превращение протекает по «нормальной» кинетике, рост новой фазы идет путем перемещения одиночных атомов по схеме «атом за атом». Диффу­зионный характер этого процесса подтверждается тем, что энергия его активации близка к энергии активации самодиффузии или диффузии металлического компонента сплава. При мартенситной превращении происходит коллективное (групповое) направленное перемещение атомов. Энергия активации этого процесса в десятки раз меньше энергии актива­ции диффузии.
...
вращений третьего вида, то в большинстве случаев из-за недостатка времени при сварке реализуются преимущественно их начальные стадии. Наиболее резкие изменения структуры и свойств основного металла при сварке сталей происходят вследствие превращений первого и второго ви­дов, а при сварке сплавов титана — первого вида.
...
В настоящее время при анализе кинетики фазовых превращений в твердом состоянии исходят-из принципа структурного и размерного соответствия С. Т. Конобеевского и П. Д. Данкова [7] и представлений о когерентном и некогерентном образовании и росте зародышей новой фазы, разработанных Г. В. Курдюмовым [8—11], Ч. С. Барретом [12], А. X. Коттреллом [6] и развитых другими авторами [4, 13—17]. В срав­нении с кристаллизацией жидкости основными особенностями фазового превращения в анизотропной твердой среде являются: 1) определенная связь между кристаллографическими ориентировками исходной фазы и
...
Из термодинамики известно, что условием равновесия фаз в одно-компопентной системе является равенство их свободных энергий (F1=F2),
...
В однокомпонентной системе число флуктуации, приводящих к обра­зованию частиц новой фазы, резко возрастает вблизи Т0.
...
При резком переохлаждении а-фазы до температур ниже нижней гра­ницы двухфазной области в сплавах с неограниченной растворимостью (см. рис. 1, /) или ее продолжения (ниже эвтектоидной температуры Т3)
...
В реальных металлах и сплавах образование зародышей облегчается благодаря наличию примесей и различного вида несовершенств в кри­сталлической структуре, а также напряжений. Одновременно возрастают скорость превращения и неравномерность его протекания в различных участках. В поликристаллах преимущественными местами образования зародышей новой фазы могут служить границы зерен, свободные поверх­ности, инородные включения, плоскости сдвига, двойники, границы субзерен и блоков, а также отдельные дислокации.
...
Когда энергия, необходимая для создания поверхности раздела фаз, относительно велика, процесс образования зародыша в основном опре­деляется вторым членом AFS
...
атомов». Интересно отметить, что наличие повышенной концентрации углерода на границах зерен аустенита (при определенных, относительно невысоких температурах) в сталях, близких по составу к эвтектоидным, служит косвенным доказательством того, что цементитные зародыши, которые возникают по границам зерен, играют ведущую роль в перлитном превращении.
...
По мере увеличения степени переохлаждения (в область достаточно низких температур) время, требуемое для перемещения атомов к воз­можным местам образования некогерентных зародышей, становится на­столько большим, что не только рост, но и возникновение таких зароды­шей становится невозможным. Однако благодаря значительной отрица­тельной величине AF¥
...
Поскольку решетки новой и старой фаз всегда отличаются по своим параметрам и типу, общим условием когерентности является либо нали­чие у зародыша метастабильной решетки, либо деформирование равно­весной решетки. Чем меньше кристаллографическое соответствие фаз, тем меньше скорость образования зародышей. При значительной разнице в кристаллическом строении фаз энергетический барьер, обусловленный необходимостью создания межфазной границы, резко возрастает и обра­зование зародышей настолько затрудняется, что переход старой фазы в новую становится возможным только через ряд промежуточных мета-стабильных фаз, каждая из которых ближе по своей структуре к исходной. При этом обеспечивается наибольшая скорость превращения, хотя сни­жение свободной энергии системы может быть и не максимальным, как это имело бы место, если бы был возможен прямой переход исходной фазы в новую стабильную (правило ступеней). Типичными примерами таких метастабильных фаз являются мартенсит в стали, а'-, а"- и ш-фазы в спла­вах титана, которые также образуются по мартенситной кинетике. Од­нако метастабильные фазы, возникающие в соответствии с правилом ступеней, могут образовываться и диффузионным путем, например цемен­тит в легированных сталях при эвтектоидном превращении.
...
Принцип структурного и размерного соответствия управляет большин­ством процессов фазовых превращений в твердых металлах. Даже при некогерентном выделении фаз на границах зерен с большим углом или на подобных им границах раздела между исходной фазой и инородными включениями по мере диффузионного роста зародыша новой фазы система будет стремиться уменьшить свою свободную энергию как за счет по­верхностной энергии путем наиболее выгодной перестройки атомнокри-сталлических построений и установления структурного и размерного соответствия решетки зародыша с решеткой исходной фазы, так и за счет
...
атомов». Интересно отметить, что наличие повышенной концентрации углерода на границах зерен аустенита (при определенных, относительно невысоких температурах) в сталях, близких по составу к эвтектоидным, служит косвенным доказательством того, что цементитные зародыши, которые возникают по границам зерен, играют ведущую роль в перлитном превращении.
...
атомов». Интересно отметить, что наличие повышенной концентрации углерода на границах зерен аустенита (при определенных, относительно невысоких температурах) в сталях, близких по составу к эвтектоидным, служит косвенным доказательством того, что цементитные зародыши, которые возникают по границам зерен, играют ведущую роль в перлитном превращении.
...
Примером может служить эвтектоидное превращение в стали. Кри­сталлическая решетка пластинок цементита находится в хорошем соот­ветствии с решеткой аустенита. Образование цементита сопровождается ничтожным тепловым эффектом. Характерно, что в легированной стали образование стабильного легированного карбида, решетка которого не обладает размерным соответствием решетке аустенита, происходит лишь в процессе последующей длительной выдержки путем перераспределения легирующих элементов и железа между ферритом и цементитом. Таким образом, правило ступеней является общим как для диффузионных, так и для бездиффузионных превращении.
...
Для образования когерентных зародышей наиболее выгодными ме­стами являются участки кристаллической решетки исходной фазы, в ко­торых при выделении затрачивается наименьшая энергия деформации (AFj,-).
...
Г. В. Курдюмовидр. [8, 16, 18] показали, что мартенситные (бездиффу-зиоиные) превращения происходят путем ориентированных групповых смещений атомов (или серий сложных сдвигов) в кристаллической решетке исходной фазы. Прн образовании мартенсита в стали это сложное сме­щение складывается из двух линейных, которые возникают в разных кри­сталлографических плоскостях аустенита в разных направлениях. При этом с момента зарождения мартенситных кристаллов между решетками исходной и новой фаз устанавливаются определенная ориентация и упру­гое взаимодействие, которые поддерживаются в течение всего процесса роста кристаллов и обеспечивают его. Величина и характер смещений мо­гут быть весьма разнообразными, так как зависят от типа решеток исход­ной и новой фаз, степени различия в их
...
снижения энергии деформации путем образования структур пластинча­того строения.
...
и роста отдельного кристалла мартенсита огромна (близка к скорости пластического сдвига) и не зависит от температуры [21]. В отличие от сплавов железа, в некоторых сплавах перечисленных выше металлов смещения не выходят за пределы области упругой деформации решетки исходной фазы не только при образовании зародышей мартенситных кри­сталлов (например, оловянистые бронзы [22]), но и на стадии их роста (например, алюминиевая бронза [10], латунь с 60,8% Си [23]). Благо­даря этому скорость роста отдельных кристаллов оказывается измеримой и меняющейся со временем и температурой [5, 15, 16].
...
На вопрос, всегда ли имеют место пластические сдвиги при образова­нии зародышей мартенсита в титане и его сплавах, пока еще ответить трудно из-за малой изученности превращения. По-видимому, в зависимо­сти от типа легирования необходимые смещения атомов могут быть как больше, так и меньше допустимой упругой деформации решетки. Об этом свидетельствует тот факт, что в сплавах Ti—Мп мартенситное пре­вращение, вызываемое приложенными извне напряжениями, имеет час­тично упругий характер [3, 24]. Снятие напряжений приводит к исчезно­вению части объема, занятого мартенситом. Это объясняется относительно высоким модулем упругости сплавов. С другой стороны, результаты определения габитусных плоскостей мартенситных кристаллов в титане по методу Боуэлса—Маккензи, предполагающему наличие пластических сдвигов при зарождении путем чередующегося двойникования, совпадают с новейшими экспериментальными данными [25, 15].
...
Один из вероятных механизмов образования мартенситного зародыша в аустените, предложенный А. С. Франком [26—28, 6] с позиций теории дислокаций, предусматривает две следующие одна за другой деформации решетки исходной фазы. Первая представляет собой однородный сдвиг в плоскости габитуса (111), который в первом приближении можно рас­сматривать как следствие движения линейной дислокации (длина по­следней может достигать 103—104 параметров кристаллической решетки). Благодаря этому первичному сдвигу образуется превращенная поверх­ность раздела значительной ширины и длины. Вторую неоднородную деформацию он рассматривает как результат движения рядов винтовых дислокаций по превращенной поверхности раздела, которые расположены в одной из шести пар плоскостей (011). Каждый дислокационный блок скольжения этих шести плоскостей смещает соседний на одно межатомное расстояние. В пределах каждого блока сдвиг плоскостей происходит на одну шестую часть расстояния и является однородным, а общий «век­тор Бюргерса» этого вторичного сдвига в пределах блока равен нулю.
...
Подобный механизм обеспечивает не только возникновение «плоского» мартенситного зародыша, но и его рост. По имеющимся опытным данным, краевой рост зародыша (в плоскости габитуса) происходит со скоростью распространения пластической деформации (около 5 км/сек
...
Полиморфное превращение в чистом титане, по мнению ряда исследо­вателей, не может быть объяснено на основе теории Франка. Имеющиеся данные больше подтверждают механизм, установленный Бюргерсом для циркония (однородное расширение в двух направлениях и сжатие в тре­тьем) [31, 24, 3].
...
Рассмотренный выше приближенный механизм образования мартен­сита в стали в настоящее время получает все большее и большее распро­странение. Исходя из этих представлений, зарождение мартенситных кристаллов должно начинаться ниже Ти
...
и роста отдельного кристалла мартенсита огромна (близка к скорости пластического сдвига) и не зависит от температуры [21]. В отличие от сплавов железа, в некоторых сплавах перечисленных выше металлов смещения не выходят за пределы области упругой деформации решетки исходной фазы не только при образовании зародышей мартенситных кри­сталлов (например, оловянистые бронзы [22]), но и на стадии их роста (например, алюминиевая бронза [10], латунь с 60,8% Си [23]). Благо­даря этому скорость роста отдельных кристаллов оказывается измеримой и меняющейся со временем и температурой [5, 15, 16].
...
На вопрос, всегда ли имеют место пластические сдвиги при образова­нии зародышей мартенсита в титане и его сплавах, пока еще ответить трудно из-за малой изученности превращения. По-видимому, в зависимо­сти от типа легирования необходимые смещения атомов могут быть как больше, так и меньше допустимой упругой деформации решетки. Об этом свидетельствует тот факт, что в сплавах Ti—Мп мартенситное пре­вращение, вызываемое приложенными извне напряжениями, имеет час­тично упругий характер [3, 24]. Снятие напряжений приводит к исчезно­вению части объема, занятого мартенситом. Это объясняется относительно высоким модулем упругости сплавов. С другой стороны, результаты определения габитусных плоскостей мартенситных кристаллов в титане по методу Боуэлса—Маккензи, предполагающему наличие пластических сдвигов при зарождении путем чередующегося двойникования, совпадают с новейшими экспериментальными данными [25, 15].
...
Один из вероятных механизмов образования мартенситного зародыша в аустените, предложенный А. С. Франком [26—28, 6] с позиций теории дислокаций, предусматривает две следующие одна за другой деформации решетки исходной фазы. Первая представляет собой однородный сдвиг в плоскости габитуса (111), который в первом приближении можно рас­сматривать как следствие движения линейной дислокации (длина по­следней может достигать 103—104 параметров кристаллической решетки). Благодаря этому первичному сдвигу образуется превращенная поверх­ность раздела значительной ширины и длины. Вторую неоднородную деформацию он рассматривает как результат движения рядов винтовых дислокаций по превращенной поверхности раздела, которые расположены в одной из шести пар плоскостей (011). Каждый дислокационный блок скольжения этих шести плоскостей смещает соседний на одно межатомное расстояние. В пределах каждого блока сдвиг плоскостей происходит на одну шестую часть расстояния и является однородным, а общий «век­тор Бюргерса» этого вторичного сдвига в пределах блока равен нулю.
...
и роста отдельного кристалла мартенсита огромна (близка к скорости пластического сдвига) и не зависит от температуры [21]. В отличие от сплавов железа, в некоторых сплавах перечисленных выше металлов смещения не выходят за пределы области упругой деформации решетки исходной фазы не только при образовании зародышей мартенситных кри­сталлов (например, оловянистые бронзы [22]), но и на стадии их роста (например, алюминиевая бронза [10], латунь с 60,8% Си [23]). Благо­даря этому скорость роста отдельных кристаллов оказывается измеримой и меняющейся со временем и температурой [5, 15, 16].
...
Если учесть, что энергия сдвига в различных участках реальных поли­кристаллов может изменяться в весьма значительных пределах в зави­симости от степени дефектности кристаллической структуры в различных участках зерен, то становится ясным, почему мартенситные зародыши возникают на границах зерен, плоскостях скольжения и двойниках, т. е. участках, имеющих пониженное сопротивление сдвигу. Однако, в отли­чие от некогерентных выделений, при образовании мартенситных заро­дышей как зародышей когерентных преимущество остается за двойни­ками (особенно когерентными), плоскостями скольжения, границами блоков, субзерен и зерен с малыми углами разориентировки.
...
При рассмотрении полиморфных превращений в чистых металлах и сплавах, протекающих по мартенситной кинетике *, в настоящее время исходят из того, что в отличие от диффузионных мартенситные превраще­ния с момента образования зародыша развиваются когерентно по отно­шению к решетке исходной фазы [4, 8, 9]. Рост отдельных мартенситных кристаллов прекращается либо вследствие нарушения упругой связи между решетками и их когерентности на поверхности раздела фаз за счет пластической деформации, которая может наступить, если проис­ходят значительные объемные изменения (например, в олове и оловянистой бронзе), либо вследствие установления упругого равновесия, возникаю­щего в тех случаях, когда разность свободных энергий фаз мала (напри­мер, в алюминиевой бронзе и латуни) [1, 4, 5, 10, 23].
...
В связи с существенным влиянием пластической деформации как фактора, приводящего к нарушению когерентности решеток на границе раздела фаз, при анализе кинетики полиморфных превращений в чистых металлах и сплавах необходимо учитывать положение температурного порога рекристаллизации относительно температурного интервала пре­вращения.
...
Если температура превращения сравнительно низка и располагается ниже температурного порога рекристаллизации, то полиморфное пре­вращение протекает за счет когерентного роста, т. е. по мартенситной кинетике. В изотермических условиях после нарушения когерентности за счет пластической деформации превращение приостанавливается, так как рост уже имеющихся кристаллов новой фазы диффузионным путем исключен, а для образования новых мартенситных зародышей требуется дальнейшее понижение температуры. Однако и в условиях непрерывного охлаждения мартенситное превращение во многих спла­вах не доходит до конца 2. Даже обработка холодом не всегда приводит к полному превращению остаточного аустенита в мартенсит. Это обуслов­лено механической и термической стабилизациями исходной фазы.
...
Механическая стабилизация вызывается наклепом исходной фазы вследствие пластической деформации, возникающей в процессе фазового превращения (фазовый наклеп) или при приложении внешних сил (ме­ханический наклеп). Термическая стабилизация в чистом виде имеет место в отсутствие фазового превращения при выдержках в области тем-
...




Сварные базовые детали станков и машин. Обзор
Руководство по пайке металлов
Газовая сварка и резка металлов
Металловедение сварки стали и сплавов титана
Справочник по сварке и склеиванию пластмасс
Контактная сварка. В помощь рабочему-сварщику
Справочник молодого электросварщика по ручной сварке: Справ, пособие для средних ПТУ