Cтраница 3
На рис. 69 приведены кривые, характеризующие температуру начала мартенситного превращения аустенита в зависимости от содержания хрома и никеля в стали. Из рисунка видно, что при содержании в стали около 17 % Сг совершенно недостаточно 10 % Ni, чтобы температура Л4Н снизилась до - 150 С. [31]
По данным В. Д. Садовского, алюминий и кобальт повышают температуру начала мартенситного превращения, а остальные элементы, кроме кремния, понижают ее. Кремний не влияет на Мн. Наиболее интенсивно температура Мн понижается с увеличением содержания углерода. Элементы, понижающие точку Мп, увеличивают также содержание остаточного аустенита. [32]
Мк) прямого мартенситного превращения ( где индекс Н означает начало мартенситного превращения, а К - конец) деформация осуществляется за счет макросконич. [33]
Смысл ступенчатой закалки состоит в том, чтобы к моменту начала мартенситного превращения деталь по всему сечению имела одинаковую температуру. Возникшие в детали при охлаждении ее в соли внутренние напряжения будут в значительной степени ликвидированы местными пластическими деформациями благодаря очень высокой пластичности аустенита. [34]
С целью уменьшения остающихся в детали после закалки напряжений перед началом мартенситного превращения закаливаемую деталь перебрасывают в другую среду, имеющую меньшую скорость охлаждения ( закалка в двух средах, см. рис. 4.7, 2), например из воды в масло. Это обеспечивает меньшие внутренние напряжения после закалки. [35]
Таким образом, основная часть неориентированного мартенсита, образующегося в начале прямого мартенситного превращения, исчезает в начале обратного. Данное обстоятельство указывает на ошибочность утверждения, согласно которому при обратном мартенситном превращении мартенситные кристаллы коллапсируют в последовательности, обратной прямому мартенситному превращению. Однако пространственная обратимость такого движения осуществляется при нарушении временнбй последовательности. Иными словами, обратимость движения атомов соблюдается на нижнем структурном уровне иерархии, но нарушается на верхних. [36]
![]() |
Наложение критической скорости охлаждения на диаграмму изотермического превращения. [37] |
Превращение аустенита в мартенсит начинается при определенной температуре, называемой температурой начала мартенситного превращения и обозначаемой Ма. Для того чтобы мартенситное превращение протекало, необходимо непрерывное охлаждение аустенита ниже точки Мн. Если охлаждение прекратить, то превращение аустенита в мартенсит остановится. [38]
![]() |
Образование структур в титановых сплавах в зависимости от скорости охлаждения и содержания легирующего компонента. [39] |
Диаграмма равновесия ( рис. 360) с наложенной на ней линией начала мартенситного превращения 1 позволяет разобраться в вопросе об образовании структур при быстром и медленном охлаждении из р-области. [40]
![]() |
Схема различных вариантов термомеханической обработки. [41] |
Обычно пластическая деформация осуществляется при температурах ниже температуры рекристаллизации, но выше температуры начала мартенситного превращения ( рис. 127, б), поэтому НТМО применима для сталей с широкой зоной устойчивости аустенита в надмартенситной области. Примерный режим НТМО: аустенизация при 1100 - 1150 С, быстрое охлаждение до 450 - 550 С, затем деформация, после которой производят закалку, и низкий отпуск 100 - 200 С. [42]
В табл. 40 приведен химический состав опытных плавок, на которых изучали температуру начала мартенситного превращения, устойчивость аустенита при глубоком холоде и холодной пластической деформации. [43]
Изотермическая закалка осуществляется так, что распад аусте-нпта происходит при постоянной температуре выше температуры начала мартенситного превращения. При изотермической закалке стальное изделие после нагрева до соответствующей температуры погружают в закалочную среду с температурой 300 - 250 С. В этой среде ее выдерживают столько времени, сколько надо для изотермического превращения аустенита. Так как температура закалочной среды больше температуры начала мартенситного превращения, аустенит переходит в игольчатый тростит. [44]
Ряд легирующих элементов ( Mn, Ni, Сг и др.) способствуют снижению температуры начала мартенситного превращения ниже 0 G и при комнатной температуре можно получить структуру переохлажденного аустенита. Скорость охлаждения ( или степень переохлаждения), оказывая влияние на скорость протекания мартенситного превращения, не влияет на температуру начала и конца этого превращения. [45]