Лазерная и электроннолучевая обработка материалов
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... 213 214 215 216 217 218 219... 494 495 496
|
|
|
|
рен, претерпевших мартенситное превращение Также могла произойти некоторая диффузия углерода в феррит-ные зерна из бывших перлитных. В стали У8 неоднородность второго слоя обусловлена большим температурным градиентом по глубине (от температуры плавления до Ас1 на ширине слоя около десятков и сотен микрометров). Вследствие нагрева сплава излучением лазера со значительными скоростями (—106—10й °С/с) полная аусте-низация перлита смещается в область весьма высоких температур, растягиваясь на более широкий температурный интервал Диффузионный процесс выравнивания концентрации углерода по объему может не завершиться и в области температур, значительно превышающих Ас3, что является причиной образования неоднородного аустенита, а следовательно, и неоднородного мартенсита после закалки В глубинной части второго слоя, примыкающей к исходной структуре, пластинчатый перлит в стали У8 претерпел полное превращение, однако из-за больших скоростей нагрева и малого времени выдержки выше Аст гомогенизация аустенита не произошла, поэтому в структуре проявляется так называемый псевдоперлит (или полосчатый мартенсит) Указанная полосчатость структуры, где ранее находился пластинчатый перлит, возможно обусловлена микронеоднород-иостью образовавшегося аустенита по марганцу и кремнию, в соответствии с которыми распределяется углерод В образцах с зернистым перлитом отсутствует полное растворение цементита. В зоне второго слоя, примыкающего к первому, в образцах с исходной структурой как пластинчатого, так н зернистого перлита, карбиды отсутствуют В нем после длительного травления наблюдается мелкоигольчатый мартенсит на фоне остаточного аустенита. В сталях ХВГ и ШХ15 структура второго слоя также неоднородна по глубине Верхняя часть, примыкающая к первому слою, состоит из микрообластей аустенита с микротвердостью Я^ = 3500—4500 МПа Здесь также имеются участки с мартенситно-ау стенитной структурой, микротвердость которых Яц = 6600-7500 МПа Температура в верхней части второго слоя превышала критическую Аст, это обусловило полное растворение карбидов, что увеличило содержание хрома, и тем самым повысило количество остаточного аустенита Нижняя часть второго слоя на границе с исходной структурой представляет собой мелкоигольчатый мартенсит с остаточным аусте-нитом и равномерно распределенными по всей области частицами карбидов, что и обусловливает повышенную микротвердость (Яц = 8700^-9500 МПа). Были проведены исследования воздействия импульсного излучения лазера в режиме свободной генерации на предварительно закаленные образцы из сталей 45, У8, ХВГ, ШХ15. В этом случае структура первого слоя в стали 45 аналогична описанной структуре для стали 45 с исхотной перлитно-фер-ритной структурой, а в стали У8 первый слой отличается большей дисперсностью В областях термического влияния (второй слой), как правило, иа блюдается на границе с исходной структурой зона отпуска с пониженной по сравнению с исходной микротвердо стью. В сером чугуне во втором слое зоны воздействия излучения лазера перлитная основа вследствие нагрева выше верхней критической точки и быстрого охлаждения превратилась в мелко игольчатый мартенсит. В областях, прилегающих к исходной структуре, как показывает электронно-микроскопическое исследование, имеются остатки цементитных и ферритиых пластинок, что указывает на кратковременность пребывания металла в аустенит-ном состоянии н на отсутствие равномерности распределения углерода в аустеннте и, следовательно, в мартенсите. Во втором слое в зоне расплавления около графитных включений образовались клинообразные выступы, простирающиеся в глубь зоны на 10—20 мкм. Структура зоны термического влияния в белом чугуне состоит из участков ледебурита и первичных зерен аустенита с видоизмененным строением В слое толщиной 10—20 мкм на границе с расплавом выявляется структура
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 213 214 215 216 217 218 219... 494 495 496
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |