ратурный интервал диффузионного
превращения расширяется и смещается в область более низких температур (см.
рис. 3.13). При охлаждении с печью эвтектоидное превращение аустенита
происходило в интервале 700...665 °С, а при охлаждении на воздухе - в
интервале 660...550 °С. Кроме того, с ускорением охлаждения наблюдается
значительное увеличение дилатометрического эффекта превращения. Это
нельзя объяснить изменением структуры, происходящим при ускоренном
охлаждении. Причиной увеличения дилатометрического эффекта является
разогрев образца теплотой превращения. Напомним, что температуры
характерных точек дилатограммы определяются по эталону, а действительная
температура образца может более или менее отличаться от найденной по
дилатограмме. При охлаждении с печью эвтектоидное превращение происходило
при почти постоянной температуре, а не в области 700.665 °С, что легко
подтверждается путем записи температуры образца с помощью приваренной
к нему термопары и электронного потенциометра. Следовательно, к концу
распада аустенита температура образца оказывается более высокой, чем она
была бы при отсутствии теплового эффекта. Вследствие этого и длина образца
оказывается чуть больше. При дальнейшем охлаждении теплота превращения
рассеивается, а длина образца несколько уменьшается. Эталон во время
превращения в образце охлаждается равномерно. В результате на
дилатограмме появляется пик (на рис. 3.13,а - при 665 °С),
обусловленный тепловым эффектом превращения.
Высоту пика Ah на дилатограмме можно
рассчитать по уравнению
. (3.34)
Здесь ky = 318,8 - коэффициент
увеличения головки SN по ординате,
/0 = 50 мм - начальная длина образца (см. раздел
3.2.4), а = 16 -10-6 - 1/°С -
средний коэффициент расширения
образца в интервале превращения, At = 20 °C - разогрев образца тепловым
эффектом. При указанных значениях величин получаем Ah = 5,1 мм . На
дилатограмме Ah = 6 мм, что можно
считать хорошим согласованием
расчетных и экспериментальных данных.
Разогрев образца тепловым
эффектом превращения при охлаждении на воздухе составляет около 65 °С, так
как при ускоренном охлаждении теплота превращения не успевает
рассеиваться. Расчет высоты пика на ди-латограмме по уравнению (3.34) дает
Ah = 16,6 мм, Ah на дилатограмме -около 21 мм.
Полученное расхождение может
быть обусловлено трудностью точного определения Ah графическим
способом по рис. 3.13,б, а также тем, что расчет не учитывает тепловых
свойств образца и эталона.