Cтраница 2
Образование аустенита мартенситным путем возможно только в таких условиях, когда подавлено диффузионное перераспределение компонентов в исходном мартенсите. [16]
Образование аустенита при нагреве подчиняется общим законам вторичной кристаллизации, изложенным в теории сплавов. Зерна аустенита возникают на поверхностях раздела феррита и вторичного цементита и внутри зерен перлита. Число возникающих зерен аустенита ( в связи с тем, что этот процесс является диффузионным) зависит от температуры нагрева: чем она выше, тем больше образуется зерен аустенита. [17]
Образование аустенита при нагреве является диффузионным процессом и подчиняется основным положениям теории кристаллизации. [18]
Образование аустенита при нагреве - диффузионный процесс, он подчиняется основным положениям теории зародышеобразования. [19]
Образование аустенита происходит в две стадии. На первой стадии реализуется сдвиговой механизм а - - перестройки кристаллической решетки. При этом возникают области метастабильного аустенита с пониженной концентрацией углерода по сравнению с той, которая следует из диаграммы состояния при данной температуре. На второй стадии превращения растворяются карбиды, и аустенит обогащается углеродом в результате процесса диффузии, приобретая устойчивость к росту при температуре, превышающей температуру критической точки Асл. [20]
![]() |
Схема возможных кинетических вариантов мартепситных превращений. [21] |
Образование аустенита из мартенсита, если последний не претерпевает превращений при нагреве, может происходить двумя способами. [22]
Образование аустенита при нагреве и превращение его при охлаждении связаны с изменением удельного объема, и, следовательно, можно судить о температуре начала и конца превращения аустенита стали и его кинетике. [23]
Образование аустенита ведет к резкому возрастанию электросопротивления, и, наоборот, распад аустенита сильно по - нижает электросопротивление стали, поэтому по изменению электросопротивления при нагреве и охлаждении можно судить о температурах превращений. Электрометрический метод применяется при изучении образования аустенита как при непрерывном нагреве, так и в изотермических условиях. [24]
![]() |
Схема. возможных кинетических вариантов мартенситных превращений. [25] |
Образование аустенита из мартенсита, если последний не претерпевает превращений при нагреве, может происходить двумя способами. [26]
Образование аустенита по границам зерен вносит лишь небольшой вклад в общее количество - уфазы. В образцах же серий Б и В зарождение и рост аустенита происходят в основном по границам ферритных зерен, причем в таких условиях нагрева рекристаллизация феррита подавляется. [28]
Образование полосчатого аустенита ( в исследованных сплавах с двойникованным и пакетным мартенситами) при ее - у превращении в условиях ускоренного нагрева ( см. рис. 3.3 6) характеризуется всеми признаками мартенситного превращения. Кристаллы у-фазы имеют полосчатую форму, характерную для продуктов сдвигового процесса. Они обладают мартенситной ориентационной связью с исходной а-фазой и образуются механизмом, вызывающим мартенситоподобное формоизменение и приводящим к появлению рельефа и дилатометрических аномалий. Мессбауэровские исследования, свидетельствующие об отсутствии диффузии никеля при а - у превращении в условиях ускоренного нагрева, подтверждают бездиффузионный механизм этого превращения. Ограничение кристаллографических вариантов у-фазы при а у превращении в двойникованном и пакетном мартенситах хорошо объясняется когерентным зарождением у-фазы на границах aj / 02 Щ 11 одновременной ориентационной связи с обоими соседними а-кристаллами. [29]
Образование аустенита новых ориентировок не согласовалось с существовавшими представлениями о вопроизведении исходной ориентировки во всем объеме аустенитного кристалла, хотя явного противоречия с результатами других исследований не было, поскольку, во-первых, сплавы сильно различались по составу, а во - вторых, Янг изучал структуру, возникшую при изотермической выдержке в двухфазной области, тогда как в предшествовавших работах имели дело со структурой, образовавшейся при нагреве в однофазной аусте-нитной области. [30]