Cтраница 3
![]() |
Диаграмма состояния железо-хром. [31] |
Присутствующий в хромистых нержавеющих сталях углерод не только расширяет аустенитную область, но и образует карбиды хрома при отпуске после закалки или при замедленном охлаждении стали из области аустенита, в результате чего концентрация хрома в твердом растворе понижается. [32]
![]() |
Влияние легирующих элементов на полиморфизм Fe.| Область существования f - раствора в системах Fe-С - легирующий элемент. [33] |
Сг, Mo, Si, Ti, а также W, Zr, V и др., выклинивая у-область на диаграмме Fe-Fe: iC, выклинивают ее и на диаграммах тройных систем. Область аустенита сужается и при определенном содержании С и легирующего элемента исчезает. [34]
Многие легирующие элементы способствуют измельчению зерен феррита, что значительно увеличивает вязкость стали. Некоторые легирующие элементы расширяют область аустенита, а другие, наоборот, сужают эту область. Большое значение на практике имеет способность ряда легирующих элементов повышать прокаливаемость стали на значительную толщину, задерживая переход аустенита в другие структуры, что создает возможность закалки стали при умеренных скоростях охлаждения. При этом уменьшаются внутренние напряжения и снижается опасность образования закалочных трещин. В табл. 12.1 показано влияние главных легирующих элементов на свойства сталей. [35]
При ТМО сталей наблюдается весьма сложное взаимодействие процессов пластической деформации и фазового превращения. Известно, что при пластической деформации в области стабильного аустенита ( выше точки Acs) зерна аустенита дробятся на более мелкие и процесс блокообразования протекает более интенсивно. Последующая закалка, при которой температура стали быстро снижается ниже температуры рекристаллизации ( чем предотвращается развитие собирательной рекристаллизации), позволяет сохранить блочную структуру деформированного аустенита до начала мартенситного превращения, которое протекает в пределах блочной структуры аустенита. [36]
![]() |
Железный угол системы Fe - Cr - Ni ( а и Fe - Сг - Мп при 20Э.. [37] |
В системе Fe - Сг - Мп ( рис. 168, б) вследствие того, что марганец менее эффективен при стабилизации аустенита, области А Ф и А М более развиты. Легирование сплавов азотом ( углеродом) ведет к расширению области аустенита и повышению его устойчивости. Наоборот, такие элементы, как Ti, Mb, Si, Al, Mo, W, способствуют образованию феррита. В высокохромистых сплавах при медленном охлаждении с высоких температур или длительного нагрева при температуре 700 - 900 С в феррите или аустените может образоваться сг-фаза, охрупчивающая сплав. В присутствии углерода образуются карбиды хрома. [38]
Наличие хрома в стали Х12 приводит к заметному сужению области аустенита и к значительному повышению критической точки Ас. [39]
После нагрева до 740 С с выдержкой 10 мин в шейке ( ф 45 %) образовались области аустенита. [40]
Многочисленные места зарождения аустенита с низкой энергией активации процесса зарождения могут быть созданы в мартенсите или при пластической деформации, или в результате старения, например при выделении карбидов на двойниковых границах. Это обеспечивает увеличение числа мест зарождения, и, кроме того, закрепленные карбидами границы двойников ограничивают разрастание областей аустенита. [41]
Обратное а-у фазовое превращение в этих сплавах может происясодить двумя морфологически различными механизмами. При первом механизме обратного превращения, который характерен также для сплавов FeNi и FeNiC, межфазная граница перемещается в сторону мартенситного кристалла, оставляя за собой участок аустенита превращения, упрочненного фазовым наклепом. При этом в области аустенита, претерпевшей прямое и обратное фазовые превращения, происходит восстановление ориентации и наблюдается повышенная по сравнению с остаточным аустенитом плотность дефектов. [42]
На рис. 3.12 представлено изображение этих кристаллов, дана электронограмма и схема ее расшифровки. Тонкие у-пластины представляют собой чередующиеся полосы с двумя взаимно двойнико. Кроме рефлексов от матричных и двойниковых областей аустенита, имеются экстрарефлексы, и тяжи в направлении типа 111, перпендикулярном плоскости двойникования. [43]
![]() |
Схемы диаграмм состояния железа и одного легирующего элемента при неограниченной растворимости. [44] |
На рис. 88, а показана условная диаграмма состояния железа с элементами первой группы. Левая ордината на диаграмме соответствует чистому железу. Содержание элемента, расширяющего область устойчивого аустенита, возрастает слева направо по оси абсцисс. Видно, что при содержании легирующего элемента свыше определенного процента сталь от комнатных температур до линии солидуса имеет структуру аустенита. [45]