Теория термической обработки металлов. Учебник






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Теория термической обработки металлов. Учебник

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... 209 210 211 212 213 214 215... 389 390 391
 

числе и при температурах глубокого холода. По изменению электросопротивления, сопровождающему образование каждой пластины, были определены скорость ее роста и время формирования. Скорость роста пластин мартенсита (в плоскости пластины) оказалась порядка 1 км/с независимо от температуры превращения. Мидриб мартенситных пластин в сплавах Ее—№ образуется за Время порядка 10"' с, а вся пластина (после более медленного ее утолщения) — за ~10-6 с. Для сравнения укажем, что "взрыв" продолжается 10~4—10"3 с. После чрезвычайно быстрого формирования рост мартенсит-ного кристалла прекращается. Нарастание количества мартенсита с понижением температуры при атермическом и взрывном превращениях или с увеличением времени выдержки при изотермическом превращении происходит вследствие образования новых кристаллов, а не роста ранее образовавшихся. С помощью скоростной микрокиносъемки наглядно демонстрируется эта важнейшая особенность мартен ситного превращения. Характерная черта кинетики всех мартенситных превращений— их автокаталитичность: образование первых пластин влечет появление рядом с ними новых пластин, которые способствуют возникновению еще большего числа пластин и т. д. , вследствие чего процесс некоторое время развивается как цепная реакция. Автокаталитичность процесса наиболее ярко проявляется при взрывном превращении. Мартенситный взрыв — результат того, что образование одной пластины вызывает немедленную цепную реакцию появления серии пластин. Причиной автокаталитичности считают поле упругих напряжений у кромки растущей пластины мартенсита, которое способствует появлению новых пластин. Ярко выраженный взрыв происходит тогда, когда пластины имеют габитус {259}. Показано, что именно при таком габитусе у кромки пластины мартенсита возникают высокие напряжения ъ аустените, стимулирующие появление новых пластин. При образовании мартенситных пластин с габитусом {225} взрыва не наблюдается. Поэтому мартенсит с габитусом пластин {259} и характерным двойникованным мидрибом иногда называют взрывным мартенситом. Резкой разницы между взрывным и обычным атермическим превращением не существует. При изменении состава сплава происходит постепенный переход от атермического к ярко выраженному взрывному превращению. Например, в системе Ре—N1 при содержании 29% N1 превращение характеризуется типично атермической кинетикой, а при содержании 31 и 32% № — взрывной, причем величина взрыва у сплава с 32% № больше, чем у сплава с 31% № (см. рис. 115). Взрывное превращение можно рассматривать как разновидность атермического, когда автокаталитичность процесса особенно ярко выражена, В свою очередь атермическое превращение принципиально не отличается от изотермического. Обе эти разновид
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 209 210 211 212 213 214 215... 389 390 391

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Электроэрозионная обработка металлов
Справочник газосварщика и газорезчика
Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций: Учеб. пособие
Теория термической обработки металлов. Учебник
Новые сварочные источники питания: Сб. науч. тр.
Общетехнический справочник
Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: Справочник

rss
Карта