Металловедение для сварщиков (сварка сталей)






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Металловедение для сварщиков (сварка сталей)

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... 120 121 122 123 124 125 126... 252 253 254
 

начинается превращение аустенита с образованием сорбита. Сохранившаяся, не превратившаяся в сорбит часть аустенита в ин­тервале между началом и концом его превращения (между лини­ями 1 и 2) переохлаждается до температуры мартенситного пре­вращения Мп с частичным или полным переходом в мартенсит. Степень превращения аустенита в мартенсит при этом зависит от положения температуры Мк по отношению к температуре окружающей среды, при которой заканчивается охлаждение.
Если температура Мк лежит ниже температуры окружающей среды, то в структуре кроме мартенсита будет присутствовать и остаточный аустенит. В стали с сорбитной структурой может иметься остаточный аустенит без мартенсита. Это произойдет в том случае, если температура Мн стали окажется ниже темпе­ратуры конца охлаждения.
При охлаждении со скоростью больше критической !)весь аустенит переохлаждается до температуры мартенситного превра­щения и полностью переходит в мартенсит, если температура Мк лежит выше температуры конца охлаждения. Но даже в этом случае образующийся мартенсит неоднороден. Мартенсит, образу­ющийся при температурах, находящихся ближе к Мн, должен иметь меньшую тетрагональность и помимо него могут наблюдаться дисперсные выделения карбидов (высокотемпературный мартен­сит). Мартенсит, образующийся при температуре ближе к Мк, должен иметь большую тетрагональность. Этот низкотемператур­ный мартенсит может быть более хрупким.
Охлаждение со скоростью более критической может дать смесь мартенсита и остаточного аустенита в том случае, если температура Мк лежит ниже температуры конца охлаждения. Структура может быть однородной, чисто аустенитной, если при охлаждении со скоростью больше критической температура Мн лежит ниже тем­пературы конца охлаждения. Положение температур Мн и Мк, положение С-кривых в системе координат температура — время и величина критической скорости охлаждения икр) зависят от степени устойчивости аустенита перед охлаждением.
Характеристическими параметрами рассмотренной диаграммы изотермического превращения аустенита, зависящими от степени его устойчивости, являются температура наименьшей устойчи­вости аустенита (2 2 на рис. 72) и минимальное время устойчивости аустенита (проекция точки д на ось времени, рис. 72). Степень устойчивости аустенита перед охлаждением зависит от его хими­ческого состава и, что очень важно для превращения аустенита в сварных соединениях, от его гомогенности, размеров аустенит-ного зерна и наличия других фаз и включений.
Для удобства рассмотрения процессов превращения аустенита при непрерывном охлаждении пользуются термокинетическими (анизотермическими) диаграммами, которые строят также в коор­динатах температура — время. По кривым охлаждения либо фиксируют температуры начала и конца превращения и отобра-
123
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 120 121 122 123 124 125 126... 252 253 254

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Оcновы сварки судовых конструкций
Материаловедение
Російсько-український словник зварювальної термінології. Українсько-російський словник зварювальної термінології.
Металловедение для сварщиков (сварка сталей)
Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки
Иллюстрации к началам курса «Основы материаловедения»
Необычные свойства обычных металлов

rss
Карта