Материаловедение
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... 93 94 95 96 97 98 99... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 Закономерности формирования структуры
материалов |
|
|
|
|
|
|
Рис. 5.18.
Тетрагональная ячейка пространственной решетки
мартенсита |
меняются и другие физические
свойства стали.
Небольшое количество остаточного
аустенита (1-3%) после мартенситного превращения сохраняется в сталях,
температура Мк которых выше 20-25 °С. Затрудненность
распада последних порций аустенита связывают с появлением
значительных сжимающих напряжений, возникающих вследствие увеличения
объема при переходе ГЦК решетки в ОЦК решетку.
На температуры Мн и
Мк, помимо содержания углерода, существенно влияют
растворенные в аустените легирующие элементы. Подавляющее
большинство легирующих элементов понижают температуры
Мн и Мк, поэтому в закаленных легированных сталях
даже при небольшом содержании углерода после охлаждения до температуры
20-25 °С может сохраниться значительное количество остаточного
аустенита.
Промежуточное (бейнитное)
превращение аустенита. В интервале температур
промежуточного превращения аустенит распадается с образованием структур,
называемых бейнитом (Б). Бейнит представляет собой двухфазную смесь
кристаллов феррита и цементита. Основная особенность
промежуточного превращения состоит в том, что полиморфный переход
происходит по мартенситному механизму.
Предполагают, что превращение в
данном участке объема начинается с перераспределения углерода, в
результате которого одни зоны зерен аустенита обедняются, а
другие обогащаются углеродом. С уменьшением количества растворенного
углерода повышается температура мартенситного превращения, поэтому
мартенситное превращение происходит в первую очередь в обедненных
углеродом зонах у-твер-дого раствора. В зонах твердого раствора,
обогащенных углеродом, происходит карбидообразование - выделение
очень мелких (в виде коротких палочек) кристаллов цементита, по мере
обедне- |
|
|
в твердом растворе, искажая
кристаллическую решетку Гея, так как растворимость
его в Геа значительно меньше, чем в Бег Мартенсит
имеет тетрагональную пространственную решетку (рис. 5.18). На рисунке
крестиками показаны возможные места расположения атома углерода. Чем
больше углерода было в аустените, тем большее число элементарных ячеек
мартенсита будет содержать атом углерода и тем большими окажутся
средние искажения пространственной решетки.
Свойства мартенсита сталей
зависят от количества растворенного в нем углерода. На рис. 5.19 показано
влияние углерода на твердость мартенсита. По аналогичной кривой изменяется
и временное сопротивление сталей. Мартенсит имеет очень высокую
твердость, равную или превышающую НЯС 60, при содержании
углерода, большем 0,4%. С увеличением содержания углерода
возрастает хрупкость мартенсита. Мартенситное превращение в сталях
сопровождается заметным увеличением объема (рис. 5.19,6). Весьма
сильно из- |
|
|
|
|
|
Рис. 5.19. Изменение
твердости (я) и удельного объема (б) мартенсита сталей с
различным содержанием углерода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 93 94 95 96 97 98 99... 382 383 384
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |