Cтраница 1
Наложение кривых охлажд & ния на диаграмму изотермического распада аустенита.| Схема анизотермиче-ской ( термокинетической диаграммы превращения переохлажденного аустенита. [1] |
Аустеиит, переохлажденный до низких температур, теряет термодинамическую устойчивость, однако отсутствие диффузионной подвижности атомов углерода не позволяет осуществить превращение по перлитному или бейннтному механизму. [2]
У штамповых сталей остаточный аустеиит содержится в меньших количествах и практически полностью распадается в результате однократного отпуска. [4]
С может вызвать превращение аустеиита и рост магп. Сталь марки 45Г17ЮЗ с устойчивой аустенитной структурой содержит незначительное количество никеля, поступающего в сплав с шихтой. Примепяют в электромашиностроении и спец. При изготовлении изделий, эксплуатируемых в агрессивных средах, используют сталь с более высоким содержанием никеля, напр. [5]
Высокая концентрация никеля обес-печявает устойчивость переохлажденного аустеиита сталей этого класса, способствует формированию в них при закалке мартенситной структуры, в том числе и при условии замедленного охлаждения. Никель повышает растворимость многих элементов замещения в аустените и уменьшается растворимость в мартенсите, благодаря чему закалкой можно - зафиксировать сильно пересыщенный а-твердый раствор ( мартенсит замещения), способный к интенсивному дисперсионному твердению при старении. [7]
Схематическая диаграмма прямого и обратного мартен-ситного превращения для-твердого раствора различных концентраций. [8] |
В сталях наблюдать превращение мартенсита в аустеиит трудно даже при очень больших скоростях нагрева из-за большой скорости расггада мартенсита. Распад твердого раствора здесь происходит очень медленно. Результаты исследований обратимости мартенситного превращения в сплавах на основе железа указывают на большой гистерезис превращения, характерный, по-видимому, для перехода гранецентрированной решетки в объем ноцентрированную. [9]
Структура троостита образуется в результате превращения аустеиита и представляет собой смесь феррита и цементита с высокой дисперсностью. Игольчатый троостнт называется бейнитом. Троостит получается при более медленном охлаждении и имеет i-леньшую твердость и прочность, чем мартенсит. [10]
С, стабилизирующий мартенсит, малоэффективен для дестабилизации остаточного аустеиита, поскольку начало интенсивного распада остаточного аусте-нита наблюдается только при нагреве до 200 С и выше. В тех случаях, когда снижение твердости детали недопустимо, основной способ уменьшения количества остаточного аустеиита-обработка холодом. Хорошие результаты дает также сочетание обработки холодом с продолжительным низким отпуском, особенно если такую обработку повторять несколько раз. [11]
Для необогреваемых участков труб поверхностей нагрева ( кроме труб из аустеиит ной стали) допускается увеличение температуры на 20 С, но не более чем до 500 С для углеродистых, 470 С-для кремнемарганцовнстых, 570 С-для хромомолибденовых, 600 С - для хро-момолибденованадиевых, 630 С - дли высокохромистых сталей. [12]
Незначительное уменьшение скорости линейной усадки происходит при эвтектоид-ном превращении вследствие превращения аустеиита в перлит или в смесь феррита и графита. [14]
С при ГЛСП1, а затем при Та Аг - эптектоидпый распад непревра-щеннсго аустеиита и перлит. [15]