Термическая обработка в машиностроении: Справочник
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... 35 36 37 38 39 40 41... 759 760 761
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис.
10. Изменение поверхностной (а),
объемной (0)
и суммарной свободной энергии (с) в зависимости от
радиуса г
зародыша кристалла новой фазы |
Рис.
20. Скорость превращения в зависимости от температуры (степени
переохлаждения):
V
— скорость распада;
О —
скорость диффузии; — разность свободных
энергий |
|
|
|
|
|
необходимая для такого перехода,
называется энергией активации. Она определяет возможность и
скорость развития превращения.
Процесс образования новой фазы
состоит в возникновении ее зародышей и их росте. Образование зародыша
требует увеличения поверхностной энергии из-за создания новой поверхности,
однако при этом освобождается часть объемной свободной энергии,
поскольку кристалл новой фазы обладает меньшей ее величиной. В результате
изменение суммарной свободной энергии при росте кристалла изобразится
кривой с (рис. 19). Размер зародыша
гс —критический, его рост сопровождается
уменьшением свободной энергии; другими словами, только зародыши
размером ^гс могут расти. С понижением температуры или с
ростом степени переохлаждения размер критического зародыша
уменьшается вследствие увеличения выигрыша свободной объемной энергии
при образовании новой фазы. По этой причине скорость превращения с
ростом степени переохлаждения должна возрастать. Однако в этих условиях
уменьшается диффузионная подвижность атомов, необходимая для
образования зародыша новой фазы, поэтому, например, в случае полиморфных
превращений металлов скорость превращения по диффузионному механизму
сначала растет, а затем убывает. В случае превращения в сплавах
составы исходной и образующихся фаз, за исключением мартенситных
превращений, отличаются между собой, а для превращения требуются
процессы диффузионного перераспределения атомов компонентов, скорость
которых резко убывает при снижении температуры. Отсюда увеличение
степени переохлаждения ведет сначала к ускорению, а потом к замедлению
превращения и к полному (практически) прекращению превращения из-за
отсутствия диффузионных перемещений (рис. 20).
5. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ
ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ 1
Задача термической обработки —
путем нагрева и охлаждения вызвать необратимое изменение свойств
вследствие необратимого изменения структуры. Любой вид термической
обработки обычно изображается в координатах температура— время (рис.
21).
Собственно термическая
обработка не предусматривает какого-либо иного воздействия, кроме
температурного. Если при нагревах изменяется состав металла (сплава)
— его поверхностных слоев в результате взаимодействия с окружающей
средой, то такая термическая обработка называется
химико-термической |
|
|
|
|
|
?
Начало научной классификации видов термической обработки положено акад. А.
А. Бочваром {3] и
развито в последующих работах Еб, 11]. Подробная
классификация, включающая и
многочисленные подвиды термической обработки, приведена в
гл. 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 35 36 37 38 39 40 41... 759 760 761
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |