Студопедия — Превращения при охлаждении стали
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Превращения при охлаждении стали






Рис.3

 

Аустенит устойчив только при темпе­ратурах выше линии GSЕ. При охлаждении ниже этой линии он становится неустойчивым и начи­нает распадаться. При медленном охлаждении стали образуются структуры, соответствующие диаграмме Fе-Fе3С. Вначале происходит выделение феррита (в доэвтектоидных сталях) или вторичного цементита (в заэв-тектоидных сталях). При достижении критической точ­ки Ас1 содержание углерода в аустените достигает 0,8 % и происходит превращение аустенита в перлит. Это пре­вращение заключается в распаде аустенита на феррит, почти не содержащий углерода и цементит, содержащий 6,67 % С. Поэтому превращение сопровождается диффу­зией, перераспределением углерода. Диффузионные процессы происходят в течение некоторого времени, причем скорость диффузии резко падает с понижением температуры.

Обычно изучают изотермическое превращение аусте­нита (происходящее при выдержке при постоянной тем­пературе) для эвтектоидной стали. Влияние температу­ры на скорость и характер превращения представляют в виде диаграммы изотермического превращения аустени­та (рис. 3). Диаграмма строится в координатах темпе­ратура — логарифм времени. Выше температуры 727 °С на диаграмме находится область устойчивого аустенита. Ниже этой температуры аустенит является неустойчи­вым и превращается в другие структуры. Первая С-образная кривая на диаграмме соответствует началу превраще­ния аустенита, а вторая — его завершению. При небольшом переохлаждении — приблизительно до 550 °С происходит упомянутое выше диффузионное перлитное превращение. В зависимости от степени переохлаждения образуются структуры, называемые перлит,сорбит и тростит. Это структуры одного типа — механические смеси феррита и цементита, имеющие пластинчатое строение. Отличают­ся они лишь степенью дисперсности, т.е. толщиной плас­тинок феррита и цементита. Наиболее крупнодисперсная структура — перлит, наиболее мелкодисперсная — трос­тит. По мере увеличения степени дисперсности структур изменяются и механические свойства стали—возрастают твердость и прочность и уменьшаются пластичность и вязкость. Твердость перлита составляет 180-250 НВ, сор­бита 250-350 НВ и тростита 350-450 НВ. В отличие от перлита, сорбит и тростит могут содержать углерода боль­ше или меньше 0,8 %.

При переохлаждении аустенита приблизительно ниже 240 °С скорость диффузии падает почти до нуля и проис­ходит бездиффузионное мартенситное превращение. Об­разуется мартенсит пересыщенный твердый раствор внедрения углерода в α-железе. Мартенсит имеет ту же концентрацию углерода, что и исходный аустенит. Из-за высокой пересыщенности углеродом решетка мартенси­та сильно искажается, вытягиваясь и приобретая вместо кубической тетрагональную форму. Отношение парамет­ров такой решетки с/а (см. рис. 1.1) отличается от едини­цы. Благодаря этому мартенсит имеет высокую твердость (до НКС 65) и хрупкость.

Горизонтальная линия Мн диаграммы соответствует началу превращения аустенита в мартенсит, а линия Мк— завершению этого процесса. Мартенситное превращение происходит с очень высокой скоростью, так как оно яв­ляется бездиффузионным и его скорость определяется скоростью полиморфного превращения γ-железа в α-железо.

Положение точек начала и завершения мартенситного превращения зависит от содержания углерода. С увели­чением количества углерода температуры Мн и Мк снижа­ются. Для эвтектоидпой стали они составляют 240 и -50 °С соответственно. Если же эвтектоидную сталь охладить до комнатной температуры, то кроме мартенсита в ней будет присутствовать некоторое количество аустенита. При отсутствии немедленного дальнейшего охлаждения этот аустенит становится более устойчивым, при после­дующем охлаждении через некоторое время его превра­щение в мартенсит затруднено. Аустенит, сохраняющий­ся в структуре стали, называется остаточным. Небольшое количество остаточного аустенита находится в стали и после непрерывного охлаждения ниже точки Мк.

В диапазоне температур от мартеиситного до перлит­ного превращения происходит промежуточное превраще­ние, и образуется структура, называемая бейнит. Проме­жуточное превращение сочетает черты диффузионного перлитного и бездиффузионного мартеиситного превра­щений. Бейнит представляет собой структуру, состоя­щую из твердого раствора углерода в α-железе, менее пересыщенного углеродом чем мартенсит и мелких частиц цементита.

Диаграмма изотермического превращения аустенита может быть использована при рассмотрении превраще­ний аустенита не только при изотермической выдержке, но и при непрерывном охлаждении. В зависимости от скорости охлаждения будут образовываться различные структуры. При очень медленном охлаждении образует­ся перлит. По мере повышения скорости охлаждения будут получаться сорбит и троостит. Бейнит при непре­рывном охлаждении обычно не образуется. При очень быстром охлаждении образуется мартенсит.

 







Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 1246. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Дренирование желчных протоков Показаниями к дренированию желчных протоков являются декомпрессия на фоне внутрипротоковой гипертензии, интраоперационная холангиография, контроль за динамикой восстановления пассажа желчи в 12-перстную кишку...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия