Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для машиностроительных техникумов
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 34 35 36 37 38 39 40... 174 175 176
|
|
|
|
Рпс. 7.3. Схема роста зерна аустенита в наследственно мелкозернистой (а) и Кр)ПНОЗерНИСТОН (CJ с10лях температура нагрева. Но склонность к росту зерен с повышением температуры у сталей различная. Стали, раскисленные в процессе выплавки кремнием н марганцем, обладают склонностью к непрерывному росту зерна с повышением температуры. Такие стали называют наследственно крупнозернистыми (рис. 7.3). Стали, раскисленные в процессе вьппавкн дополнительно алюминием, не обнаруживают роста зерна при нагреве до значительно более высоких температур (900—950 °С). Такие стали называют наследственно мелкозернистыми (рис. 7.3). Благоприятное влияние алюминия объясняется образованием нитрида алюминии A1N, который в виде мелких включений располагается по границам зерен и тормозит их рост. При определенной температуре происходит растворение включений в аустенпте, и зерна начинают расти очень быстро. Наследственную зернистость оценивают баллами по специальной шкале зернистости. § 2. Превращения в стали при охлаждении Распад аустенита (диаграмма изотермического превращения аустенита). Превращение аустенита в перлит может происхотить только при температурах ниже 7273 С (ниже точки А,), когда свободная энергия аустенита выше свободной энергии перлита. Из этого следует, что для распада аустенита должно быть его переохлаждение. Закономерность этого процесса характеризуется диаграммой изотермического превращения аустенита, т. е. распадом аустенита при постоянной температуре. Диаграмму получают экспериментатьно. ОЗразцы стали, нагретые до аустеннтного состояния, быстро переносят в ванну с жидкой средой, имеющей температуру ниже точки А1г и выдерживают до завершения превращения. Степень распада аустенита определяют разными методами, например мнкроструктурным, магнитным и др. На рис. 7.4 приведена диаграмма изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали. Распад аустенита этой стали происходит в интервале температур от Ах до Л1„ (температура начааа мартен-ситного превращения). Левая кривая характеризует начало распада, а правая —окончание распада аустенита иа фгррнтно-цементнтную смесь. Область между вертикальной осью и кривой начала распада аустенита — период времени, в течение которого аустенит не распадается (инкубационный период). В зависимости от степени переохлаждения различают три температурные области превращения: перлитную, бейннтную и мартенситную (рис. 7.4). Перлитное превращение. Перлитная область распространяется иа интервал температур от точки А! до температуры 500 "С. Превращение переохлажденного аустенита в перлит заключается в распаде аустенита на феррит и цементит и по своему механизму является диффузионным. Чем ниже температура, при которой происходит распад аустенита, тем днеперснее (мельче) образующаяся ферритио-цементитная смесь. Перлит (рис. 7.5, а) получается при распаде аустенита при малых степенях переохлаждения в области температур от /4, до ~650 "С (ИВ 180—250). При распаде аустенита в интервале температур примерно 650—600 "О образуется более мелкая, чем перлит, ферритно-цементная смесь, называемая сорбитом (рис. 7.5, б), ИВ 250—330. Распад аустенита в интервале температур 600—500 "Сдает очень тонкую феррнтно-цементнтную смесь, называемую троостнтом (рис. 7.5, в), ИВ 330—400. Мартенситиое превращение. Мартенсит является основной структурой закаленной стали. В большинстве случаев стремятся получить эту структуру, так как сталь, закаленная на мартенсит, обладает высокой твердостью (НР.С 50—65). Мартенсит имеет совершенно отличную от других структур природу и образуется не так, как феррнтно-цементитные структуры. Мартенснтное превращение — безднффузионное. При резком переохлаждении углерод не успевает выделиться из аустенита и происходит только перестройка решетки у-железа в решетку а-железа. Атомы углерода, оставаясь в решетке а-железа (мартенсите), сильно ее иска Рис. 7.4. Диаграмма изотермического превращении аустенита эвтектоидной стали: А — аустепвт: П — перлит: С — сорбита Г — троостнг Б — беЛнит; M — мартенсит Рис. 7.5. Электронные микрофотографии перлита (а), сорбита (6J и троос ит (e)j
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 34 35 36 37 38 39 40... 174 175 176
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |