Cтраница 2
При перлитном превращении полиморфный переход 7 - & сопровождается перераспределением углерода. Для образования цементита, содержащего 6 69 % С, необходимо перемещение атомов углерода на расстояния, значительно большие межатомных расстояний, так как среднее содержание углерода в твердом растворе до превращения гораздо меньше, чем в цементите. [16]
![]() |
Схема превращения перлита в аустенит и образования аусте-нитных зерен при нагреве. [17] |
Превращение перлита в аустенит происходит путем образования зародышей аустенита на границах раздела феррит - цементит ( рис. 6.2) и последующего их роста. Это преврашение кристаллизационного типа носит диффузионный характер, так как сопровождается перемещением атомов углерода на расстояния, значительно превышающие параметры кристаллических решеток. В результате диффузионного переноса атомов углерода образуется аустенит, состав которого отличается от граничащих с ним феррита и цементита. [18]
![]() |
Изменение среднего размера частиц при отпуске ( 700 С хромистой стали. / - 0 2 % Сг. 2 - 2 1 % Сг. 3 - 6 Т % Сг. [19] |
Изменения размера карбидных частиц связаны главным образом с диффузией углерода в феррите. Диффузионное перераспределение легирующих элементов между фазами является вторичным процессом, следующим за перемещением атомов углерода. Введение легирующих элементов изменяет главным образом величину диффузионных констант углерода в феррите. [20]
Наименьшей стабильностью отличается фазовый состав сталей, упрочняемых мартенситиым превращением, в которых диффузионные процессы перемещения атомов углерода с выделением карбидов вызывают уменьшение размеров деталей, а распад остаточного аустенита - их увеличение. [21]
В сталях с большим количеством карбидообразующих элементов температурой отпуска определяется тип выделяющихся карбидов. При температурах до - 400 С подвижность атомов легирующих элементов весьма мала, поэтому вместо специальных карбидов 1из мартенсита, так же как и в углеродистых сталях, выделяется карбид железа, для образования которого требуется лишь перемещение атомов углерода. При более высоких температурах становится возможным образование специальных карбидов: кристаллы цементита постепенно исчезают, а вместо них появляются более дисперсные специальные карбиды. [22]
![]() |
Схема изотермического распада цементита в белом чугуне.| Пластинчатый графит, полученный-при отжиге белого чугуна. [23] |
Хлопьевидная форма графита получается при нагреве белого чугуна при высоких температурах ( выше А и ниже 1100) в течение длительного времени. Эта форма графита называется углеродом отжига свойственна ковкому чугуну. В данном случае графитизация идет путем перемещения атомов углерода из цементита через твердый раствор к графитным центрам, которые могли образоваться либо путем предварительного пограничного распяда участков цементита, либо другим путем. Наличие указанных графитных центров является причиной неравновесного состояния системы и вызывает распад цементита через твердый раствор. [24]
![]() |
Диаграмма состояния Fe-С ( стальной угол. [25] |
Превращение перлита в аустенит - кристаллизационный процесс, и он протекает в результате образования зародышей аустенита и последующего их роста. Состав аустенита значительно отличается от состава феррита и цементита, из которых он образуется. Поэтому превращение носит диффузионный характер и сопровождается перемещением атомов углерода на значительные расстояния. [26]
![]() |
Участок диаграммы состояния железо - углерод ( стальной угол. [27] |
Превращение перлита в аустенит ( сталь с содержанием С 0 8 %) в полном соответствии с диаграммой Fe - РезС может завершиться при температуре 727 С при медленном нагреве. Этот процесс протекает в результате образования зародышей аустенита и последующего их роста. Так как состав аустенита отличается от состава феррита и цементита, из которых он образуется, то превращение носит диффузионный характер и сопровождается перемещением атомов углерода. [28]
![]() |
Участок диаграмг мы состояния железо - углерод ( стальной угол. [29] |
Этот процесс протекает в результате образования зародышей аустенита и последующего их роста. Так как состав аустенита отличается от состава феррита и цементита, из которых он образуется, то превращение носит диффузионный характер и сопровождается перемещением атомов углерода. [30]