Инструментальные стали и их термическая обработка






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

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... 101 102 103 104 105 106 107... 311 312 313
 

Микроскопический снимок мартенсита показывает игольчатое строение (рис. 96); иглы пронизывают весь аустенитный кристаллит, ио за границы его не выходят. Ширина игл 30—50, длина 1000— о 1500 А, угол разориентировки 5—10°. Мартенситные иглы тем крупнее, чем из больших аустенитных зерен оии образовались, т. е. чем выше была температура аустенитизации. Термомеханическая обработка, однако, уменьшает размеры мартенситных пластин и улучшает таким образом механические свойства мартенсита и стали (см. рис. 114—115). Мартенситное превращение аустенита протекает со значительным увеличением объема (рис. 97). В стали объем аустенитной фазы наименьший, а мартенситной наибольший. Удельный объем перлита находится между двумя вышеупомянутыми. Удельные объемы отдельных фаз иллюстрирует рис. 98; они были рассчитаны по параметрам решеток. Чем выше содержание углерода в аустените и мартенсите, тем больше нх удельные объемы и тем большую деформацию оии дают: Удельный объем, см''/r Аустенит . . , , 0,1212+0,0033 С (%) Мартенсит . . . 0,1271+0,0025 С (%) Фeppит-fпepлит . 0,1271+0,0005 С (%) Феррнт+8-карбид 0,1271+0,0015 С (%) В сравнении с феррито-перлитной структурой удельный объем мартеиснта, например, больше иа величину, равную 0,0168 % С. Мартенситное превращение аустенита, если иметь в виду превращение прн температуре Мв, процесс необратимый. Во время нагрева мартенсит начинает превращаться в аустенит не при температуре Ms, а при температуре Ai. 3.6. Влияние легирования на процессы при отпуске и на дисперсионное твердение Структура закаленных сталей в зависимости от состава и условий аустенитизации состоит из тетрагонального мартенсита, непреобра-зовавшегося (остаточного) аустенита н нерастворенных карбидов. В таком состоянии инструментальная сталь весьма хрупка, подвержена большим внутренним напряжениям, вследствие чего непосредственно после закалки не используется. Мартенсит — метастабильная фаза, склонная к превращению в другие, более стабильные фазы. Превращение мартенсита в течение длительного времени (месяц, год) наблюдается и прн комнатной температуре; однако за практически приемлемое время происходит только прн нагреве (отпуске). Поэтому инструменты поле закалки отпускают, нагревают до какой-то невысокой или более высокой температуры и выдерживают. Под действием тепла в структуре закаленных инструментальных сталей происходят превращения. Для определенной стали характер и величина изменений зависят от температуры отпуска. У нелегированных сталей наблюдаются четыре хорошо различимые стали. В нелегированных и низколегированных инструментальных сталях с 60° С наблюдается первая стадия отпуска (60—150—170° С). Де 104
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 101 102 103 104 105 106 107... 311 312 313

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


Индукционная наплавка твердых сплавов
Ультразвуковая дефектоскопия: Справ. пособие
Процессы цементации в цветной металлургии
Инструментальные стали и их термическая обработка
Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов
Повышение эффективности лазерной обработки материалов
Сварка в защитных газах плавящимся электродом. Часть 1. Сварка в активных газах. Издание 2-е, переработанное

rss
Карта