Cтраница 1
Пластинчатый мартенсит ( в литературе его также называют игольчатым, высоколегированным, низкотемпературным, двой-никованным, мнсгонаправленным) образуется преимущественно Е средне - и высоколегированных стллях. [1]
Пластинчатый мартенсит, который также называют игольчатым, низкотемпературным или двойникованным, образуется в высокоуглеродистых сталях и сплавах железа с большим содержанием никеля. Кристаллы пластинчатого мартенсита имеют форму тонких линзообразных пластин, которые в разрезе на шлифе выглядят иглами. Такая форма мартенсита соответствует минимуму энергии упругих искажений при его образовании в аустенитной матрице и аналогична форме механических двойников. [2]
![]() |
Схема образования игл мартенсита в аустенитном зерне. / - чутепнт. 2 - мартенснтная игла. [3] |
Пластинчатый мартенсит ( игольчатый, низкотемпературный) наиболее характерен для закаленных высоко-углеродистых сталей. При мелком исходном аустенитном зерне ( при малых перегревах стали) возникают очень мелкие пластины - иглы мартенсита, плохо различаемые даже под микроскопом. Такой мартенсит называют бесструктурным. Он отличается высокой твердостью и прочностью. [4]
![]() |
Макроструктура сита. [5] |
ХЗООО; г - пластинчатый мартенсит ( фермо-образное расположение пластин мар-генсита; Х500); д - высокоуглероди-сты Гг пластинчатый мартенсит и остаточный аустенит. [6]
![]() |
Влияние скорости охлаждения околошовной зоны на структуру стали 09Г2МФБ. [7] |
Наиболее склонен к ослаблению границ кристаллитов пластинчатый мартенсит. [8]
![]() |
Микроструктура мартенсита. [9] |
X 500); 0Ь - высоко угяероди-стый пластинчатый мартенсит и остаточный аустенит. [10]
ХЗООО; г - пластинчатый мартенсит ( фермо-образное расположение пластин мар-генсита; Х500); д - высокоуглероди-сты Гг пластинчатый мартенсит и остаточный аустенит. [11]
![]() |
Твердость мартенсита в зависимости от содержания углерода. [12] |
В зависимости от внутреннего строения различают следующие типы мартенсита: пластинчатый и пакетный. Пластинчатый мартенсит также называют игольчатым, низкотемпературным и двойниковым. Он образуется в высоко - и среднеуглеродистых легированных сталях и имеет форму тонких линзообразных пластин с двойниковыми прослойками в средней части. В началь - HRC ный момент превращения, когда образуется средняя часть пласти-ны ( так называемый мидриб), пластическая деформация аусте-нита, обусловливающая перестройку решетки, происходит путем двойникования. [13]
Тип мартенсита определяет его механические и технологические свойства. Например, пластинчатый мартенсит в околошовной зоне более склонен к образованию холодных трещин, чем пакетный. Это связано с тем, что у вершины двойниковой пластины создаются высокие плотность дислокаций и уровень микронапряжений. [14]
Какой тип мартенсита формируется, зависит от соотношения в аустените критических касательных напряжений, вызывающих скольжение и двойникование. Если для начала скольжения требуется большее касательное напряжение, чем для начала двойнико-вания, то образуется пластинчатый мартенсит, а в противоположном случае - реечный. [15]