Основы металлографии и пластической деформации стали
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... 191 192 193 194 195 196 197... 237 238 239
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и отпускной хрупкости стали,
увеличение вязкости, высокая технологичность процесса, поскольку не
требуется специального мощного оборудования для обработки давлением, как
при других видах ТЛЮ, возможность использования этого способа для
обработки как углеродистой, так и легированной стали.
Если при ВТМО сталь после
горячей деформации резко охлаждают до области высокой устойчивости
аустенита и выдерживают в этой области, то вместо мартенситного происходит
бейнитный распад, который проводят в изотермических условиях. Этот вид
ВТМО называют высокотемпературной термомеханической изотермической
обработкой (ВТМИзО). При такой обработке бейнит наследует
мелкозернистую субзеренную структуру горячедеформированного аустенита
(рис. 4.16, б). |
|
|
|
|
|
§ 2. Низкотемпературная
термомеханическая обработка
Низкотемпературная
термомеханическая обработка (НТМО) стали включает: нагрев металла до
температуры аустенитной области; резкое охлаждение аустенита до температур
его максимальной устойчивости; теплую пластическую деформацию при этих
температурах, последующую закалку на мартенсит (рис. 4.17), отпуск.
При НТМО пластическая деформация может быть совмещена с распадом
переохлажденного аустенита, в этом случае образуется
бейнит.
Нагрев стали до температур
аустенитного состояния осуществляется с целью растворения дисперсных
упрочняющих фаз и гомогенизации аустенита. Чем полнее проходят эти
процессы, тем выше упрочняющий эффект НТМО. Выбор температуры нагрева
определяется природой указанных фаз и температурой их растворения. Резкое
охлаждение до начала деформации необходимо для предотвращения выделения
этих фаз.
Теплая деформация проводится в
температурном интервале максимальной устойчивости переохлажденного
аустенита. НТМО применяют в основном для средне- и высоколегированных
сталей, обладающих более высокой
устойчивостью |
|
|
|
|
|
Переохлажденного аустенита по сравнению с углеродистыми сталями.
Температура теплой деформации выбирается Ниже температуры рекристаллизации стали. Цель теплой
деформации—упрочнить аустенит. Установлена четкая зависимость между
степенью упрочнения аустенита и прочностью образованного из него
мартенсита. Коэффициент упрочнения резко падает при повышении температуры
деформации, поэтому для получения одинаковой прочности аустенита
степень деформации его должна быть больше при
более высокой
темпе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 191 192 193 194 195 196 197... 237 238 239
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |