|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Изотермический распад переохлажденного аустенита
В разделе 8 рассмотрены два предельных случая охлаждения аустенита. Показано, что при малых скоростях охлаждения аустенит претерпевает диффузионное (перлитное), а при скоростях охлаждения Для описания процессов распада аустенита в современном металловедении широко применяется диаграмма изотермического (проходящего при постоянной температуре) распада переохлажденного аустенита. Для изучения изотермического превращения аустенита небольшие образцы стали нагревают до температур, соответствующих существованию стабильного аустенита (то есть выше т. При построении диаграммы изотермического распада для охлаждения образцов используют среды с высокой теплоемкостью (например, расплавы металлов), температура которых не меняется со временем. Результаты исследований будет характеризовать кривая, показывающая количество распавшегося аустенита в зависимости от времени и степени переохлаждения (рис. 9.1).
Рис. 9.1. Методика построения диаграммы изотермического распада переохлажденного аустенита А – аустенит; П – перлит; кривая 4 – окончание мартенситного превращения. Как видно из рисунка, в течение некоторого времени ( Обратите внимание, что при температурах 500 – 600° С устойчивость переохлажденного аустенита минимальна (мало время инкубационного периода). Дело в том, что устойчивость аустенита зависит от двух факторов, противоположно влияющих на скорость превращения. Снижение температуры (увеличение степени переохлаждения), с одной стороны, увеличивает разность свободных энергий (
Рис. 9.2. Скорость распада аустенита V в зависимости от степени переохлаждения DF и скорости диффузии D
В предыдущем разделе было отмечено, что одним из необходимых условий для протекания диффузии углерода является высокая температура. С уменьшением температуры скорость диффузии уменьшается, а при температурах ниже 200 °С скорость диффузии углерода будет равна нулю. Следовательно, при переохлаждении аустенита ниже 200°С будет происходить его бездиффузионное (мартенситное) превращение. Построенные кривые, характеризующие кинетику распада переохлажденного аустенита (рис. 9.1) позволяют построить диаграмму изотермического распада переохлажденного аустенита. Для этого необходимо отрезки времени, соответствующие началу ( На диаграмме изотермического распада различают три основных вида превращения: перлитное (диффузионное – происходящее при малых степенях переохлаждения), мартенситное (бездиффузионное –происходит при переохлаждении до температур ниже т. Мн) и бейнитное (промежуточное между диффузионным и бездиффузионным). 1. Продукты перлитного превращения имеют пластинчатое строение и представляют собой феррито-цементитные смеси различной степени дисперсности. Чем больше степень переохлаждения, тем тоньше феррито-цементитная структура (меньше расстояние между пластинками цементита и феррита
Межпластинчатое расстояние
2. Бейнитное превращение происходит в интервале температур ниже перлитного и выше мартенситного, поэтому его принято называть промежуточным. Обычно бейнит подразделяют на верхний и нижний, образующийся соответственно в верхнем и нижнем интервале температур бейнитного превращения. 3. Выделим ряд характерных особенностей мартенситного превращения: 1) Мартенситное превращение по своей сути является бездиффузионным. Концентрация углерода в мартенсите такая же, как и в исходном аустените. 2) Кристаллическая решетка мартенсита не кубическая, а тетрагональная (ОЦТ), при этом тетрагональность решетки (отношение с/а) увеличивается с ростом содержания в стали углерода. 3) Мартенситное превращение протекает в определенном интервале температур (начало – т. Мн, конец – т. Мк). Так как точка Мк лежит в области отрицательных температур, то превращение аустенита в мартенсит идет не до конца: в стали всегда существует остаточный аустенит.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 1231; Нарушение авторского права страницы