Cтраница 2
Микроструктура углеродистых сталей после деформации с обжатием до 30 % при температурах ниже 450 - 500 С не отличается от микроструктуры холоднодефор-мированной стали. При температурах деформации 500 - 700 С микроструктура феррита также существенно не изменяется, рекристаллизации зерен феррита не наблюдается, что обусловлено, по-видимому, небольшой степенью деформации и кратковременным воздействием температуры. Строение перлитных зерен несколько изменяется с повышением температуры деформации, в результате частичной сфероидизации цементита зерна становятся как бы рыхлыми, менее темными. Исследование микроструктуры низкоуглеродистой стали 10 под электронным микроскопом с помощью титановых реплик показало, что ферритные зерна состоят из отдельных субзерен, имеющих размеры около ( 20 - - 50) Х ХЮ-б см, что удовлетворительно согласуется с результатами рентгеноструктурного исследования. Субзерна обнаруживаются благодаря тому, что основная часть каждого субзерна и зоны, находящейся по их границам, растворяются с различной скоростью, причем границы субзерен имеют большую химическую активность, в результате чего в этих местах образуются углубления, способствующие их выявлению. После деформации при температуре динамического деформационного старения субзерна имеют меньшие размеры, чем после деформации при более низких или более высоких температурах, что согласуется с данными рентгеноструктурного исследования. Субзерна в соседних зернах имеют различную ориентацию. В некоторых перлитных зернах в результате деформации при субкритических температурах получает развитие динамическая сфероидизация цементит-ных пластин, часть пластин приобретает глобулярную форму. Однако большинство перлитных зерен стали 10 сохраняет пластинчатое строение. [16]
Практически все легирующие элементы упрочняют металл шва. При этом в случае высокого содержания в микроструктуре феррита весьма важен механизм упрочнения твердого раствора. [17]
К сожалению, материаловедческий подход к управлению свойствами ферритов развит недостаточно. Вследствие этого технология ферритов в ряде случаев недостаточно научно обоснована, а уровень свойств изготавливаемых в промышленных условиях ферритовых изделий ниже того, который может быть достигнут при оптимальной кристаллохимической структуре и микроструктуре ферритов данного состава. [18]
Феррит может содержать в твердом растворе при 723 С до 0 02 % С, а при комнатной температуре - только 0 006 % С. В углеродистых сталях и чугунах феррит содержит в твердом растворе не только углерод, но и кремний, марганец, фосфор и другие элементы. Микроструктура феррита, как и чистого железа, состоит из зерен ( фиг. [19]
Феррит может содержаться в твердом растворе при 723 около 0 02 % С, а при обыкновенной температуре только 0 006 % С. В обычных сталях и чугунах феррит содержит в твердом растворе не только углерод, но и значительное количество кремния, марганца, фосфора и других элементов. Микроструктура феррита, так же как и чистого железа, состоит из зерен ( фиг. [20]
![]() |
Техническое железо-феррит. а - микроструктура ( Х500. 6 -схема микроструктуры.| Сталь с 0 016 % С - феррит цементит ( третичный. а - микроструктура ( Х500. б - схема микроструктуры. [21] |
Микроструктура доэвтектоидной стали ( до 0 8 % С) состоит из феррита и перлита. Микроструктура эвтектоидной стали ( 0 8 % С) состоит из одного перлита. Микроструктура феррита дана на рис. 14.2. Что же представляет собой вторая структурная составляющая доэвтектоидных сталей - перлит. [22]