Cтраница 2
![]() |
Схема пластинчатой того ( а и реечного ( массивно. тенсита. [16] |
Кристаллы мартенсита в зависимости от состава стали, а следовательно, и от температуры своего образования могут иметь различные морфологию и субструктуру. [17]
Кристаллы мартенсита имеют определенную плоскость габитуса. Эту плоскость обычно определяют индексами кристаллогрефиче-ских плоскостей исходной фазы, но часто ее описывают как плоскость с иррациональными индексами. [19]
![]() |
Элементарная кристаллическая ячейка мартенсита ( а. мартенсит. [20] |
Кристаллы мартенсита имеют форму пластин. [21]
Каждый кристалл мартенсита состоит из большого числа блоков, размер которых значительно меньше, чем в исходном аустените. Дробление блоков происходит вследствие больших микронапряжений, возникающих в результате объемных изменений при - у - а-превращений и соответственно пластической деформации, создающей фазовый наклеп. Поверхности раздела кристаллов мартенсита и особенно границы блоков представляют собой трудно преодолимые препятствия для движения дислокаций. Все это и определяет высокую твердость стали, имеющей мартенситную структуру. Хрупкость мартенсита, вероятно, связана с образованием атмосфер из атомов углерода на дефектах строения. Присутствие углерода и других примесей в твердом растворе повышает электросопротивление и коэрцитивную силу мартенсита, понижает остаточную индукцию и магнитную проницаемость по сравнению с ферритом. [22]
Однако кристаллы мартенсита могут образоваться и выше точки М, если упругая энергия полностью или частично компенсируется в данной системе при внешнем приложении поля напряжений, противоположного тому, которое возникает в процессе образования кристалла мартенсита. Возможно, что образование кристаллов мартенсита при пластической деформации выше точки М обусловливается не только возникновением нарушений, стимулирующих образование зародышей, но и созданием такого поля. По мере повышения температуры для образования мартенсита требуется все большая пластическая деформация. Повышение же степени деформации способствует увеличению сопротивления аустенита пластической деформации ( упрочнение) и позволяет создать в нем более высокие напряжения. [23]
Пусть кристалл мартенсита содержит N атомов железа. Тогда каждая ОЦК нодрешетка содержит тоже N октаэдрических междоузлий. Обозначим через п, п2, тгз числа атомйв углерода в подрешетках с осями те-трагопальности с, параллельными соответственно направлениям [100], [010], [001], и через re i тг2 / г3 - полное число атомов С в сплаве. [24]
Образование кристалла мартенсита связано не только с понижением объемной свободной энергии ( A. А пов) и, что особенно важно, энергии упругой деформации ( AFynp), препятствующих превращению. [25]
Измельченностью кристаллов мартенсита объясняется приемлемый уровень показателей пластичности стали, находящейся в высокопрочном состоянии. [26]
![]() |
Влияние выдержки при комнатной температуре на мартенситное превращение при дальнейшем охлаждении. Сталь с 1 17 / в С. [27] |
В хорошо оформленных кристаллах мартенсита видна граница, проходящая вдоль иглы мартенсита ( средняя линия), и часто - поперечная двойниковая структура. Кристаллы мартенсита закономерно ориентированы по отношению к кристаллографическим осям исходного аустенитного зерна. [28]
Вследствие этого кристаллы мартенсита имеют форму пластин которые закономерно ориентированы в исходном аустените: ( 011) мартенсита ( П1) аустенита, [ ПО ] аустенита [111] мартенсита. Кристаллы мартенсита в зависимости от состава стали ( в первую очередь в зависимости от содержания углерода), а, следовательно, и от температуры своего образования могут иметь разную морфологию и различную субструктуру. При увеличениях светового микроскопа отдельные кристаллы ( монокристаллы) мар-генсита в пакете не видны и выявляются лишь границы пакетов. Внутри кристаллов мартенсита выделяется некоторое количество карбидных частиц, что приводит к образованию кубического мартенсита. [29]
Вследствие этого кристаллы мартенсита имеют форму пластин, которые закономерно ориентированы в исходном аустените: ( 011) мартенсита ( Ш) аустенита, [110] аустенита [111] мартенсита. Кристаллы мартенсита в зависимости от состава стали ( в первую очередь в зависимости от содержания углерода), а, следовательно, и от температуры своего образования могут иметь разную морфологию л различную субструктуру. При увеличениях светового микроскопа отдельные кристаллы ( монокристаллы) мартенсита в пакете не видны и выявляются лишь границы пакетов. Внутри кристаллов мартенсита выделяется некоторое количество карбидных частиц, что приводит к образованию кубического мартенсита. [30]