карбпдообразующие элементы, при
достаточном количестве углерода, имеется карбидная фаза, которая в
зависимости от ее природы полностью или частично переходит в у-твердый
раствор при более высоких температурах. Наличие наряду с аустенптом
нерастворившейся карбидной фазы (а также нитридной, карбонитрид-ной,
оксидной и др.) задерживает рост аустенитного зерна.
Легирующие элементы существенно
изменяют кинетику и характер превращения переохлажденного
аустенита, поскольку при легировании могут образовываться новые фазы
и кинетика становится зависимой еще и от.диффузионной способности
атомов л. э., которая обычно меньше, чем у железа.
Чтобы понять многообразие влияния
л.э. на кинетику превращения переохлажденного аустенита, рассмотрим
типичные диаграммы изотермического распада аустенита в легированных
сталях.
На рис. 52, а представлена
диаграмма изотермического превращения аустенита углеродистой стали
или стали, легированной небольшим количеством некар-бидообразующих
элементов, на рис. 52, б — диаграмма изотермического превращения
переохлажденного аустенита в стали, легированной карбидообразующими
элементами. Для этой диаграммы характерно разделение по температуре
интервалов перлитного и бейнитного превращений, между которыми
имеется область высокой устойчивости аустенита.
На диаграмме изотермического
превращения переохлажденного аустенита для легированной низкоуглеродистой
(0,20—0,25% С) стали (рис. 52, б) бейнитпое превращение в отличие от стали
высокоуглеродистой (рис. 52, г) идет быстрее
перлитного и область бейнитного превращения смещена влево. Если в первом
случае бейнитное превращение может быть реализовано лишь путем
изотермической закалки, то во втором случае оно может быть получено и
при охлаждении с определенной скоростью.
При весьма высоком содержании
легирующих элементов и углерода бейнитное превращение на диаграмме
изотермического превращения переохлажденного аустенита может отсутствовать
(рис. 52, д).
При высоком содержании
некарбидообразующих элементов и низком содержании углерода, напротив,
перлитное превращение полностью отсутствует (рнс. 52, в), и тогда говорят
о том, что сталь не отжигается.