Специальные 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... 49 50 51 52 53 54 55... 404 405 406
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ния энергии дефектов упаковки,
большая вероятность их образования и высокое упрочнение марганцевого
аустенита — результат проявления характера межатомного взаимодействия в
таких сплавах. Противоположный характер перераспределения электронов
между атомами компонентов в сплавах Ре—Мп и Ре—№ обусловливает
различие в свойствах аустенита и мартенсита этих
сплавов.
Показано (рис. 28), что
причиной хладноломкости железомарган-цевого аустенита является фазовый
переход I рода — при этих температурах граиецентрированная кубическая
решетка (г. ц.к.) переходит в гранецентрироваииую тетрагональную решетку
(г.ц.т.). Пока сохраняется кубическая фаза, аустенит хладостоек, при
появлении тетрагональных искажений у плотноупакованной структуры он
становится хладноломким. Такие искажения в решетке обусловлены
локализацией связи при понижении температуры. Следовательно, последнее
является основной причиной хрупкости при низких температурах
железомаргаи-цевого аустенита.
Таким образом, особые свойства
марганцевых аустени-тных сталей и сплавов связаны с характером межатомного
взаимодействия в их решетке.
6. Термодинамическая активность углерода в
железе
Легирование феррита и аустенита
различными элементами существенно влияет на поведение углерода
(растворимость в твердом растворе, диффузионную подвижность,
способность к выделению и т. д.). Наиболее полной
характеристикой, определяющей поведение углерода в твердом
растворе, является его термодинамическая активность.
Как известно, активность
компонента щ связана с его атомной
долей N1
соотношением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где уг — коэффициент
термодинамической активности £-того компонента.
Коэффициент термодинамической
активности компонента характеризует силы связи его с атомами матрицы,
т. е. его подвижность в твердом растворе, способность компонента
оставаться растворенным или выделяться из раствора в другую фазу. Многие
процессы фазовых превращений, протекающие в стали, определяются
термодинамической активностью углерода и легирующих элементов. Так, в
соответствии с первым законом Фика, диффузионный поток /г
определяется градиентом концентрации (дС^/дх): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где Ахрф — эффективный коэффициент диффузии.
Однако на практике зачастую
наблюдается «обра т-ная» или «восходящая» диффузия, т. е.
диффу- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 49 50 51 52 53 54 55... 404 405 406
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |