Cтраница 1
Протекание мартенситного превращения при циклическом деформировании метастабильных аустенитных сталей влияет на механизм зарождения и распространения усталостных трещин. К сожалению, почти во всех исследованиях, посвященных этой проблеме, не определены линии повреждаемости, соответствующие окончанию стадии зарождения трещин и началу стадии распространения трещин. [1]
![]() |
Параметры решетки мартенсита. [2] |
Увеличение объема и неодновременность протекания мартенситного превращения по сечению обрабатываемого изделия является причиной возникновения значительных внутренних напряжений, которые могут вызвать коробление и образование трещин в процессе закалки стали. Характерной особенностью мартенсита является его высокая твердость. [3]
Рассмотрим условия образования мартенсита и факторы, влияющие на протекание мартенситного превращения. [4]
![]() |
Мартенснтная диаграмма ( температура начала и конца мартенситного превращения в зависимости от содержания углерода. По данным многих исследователей. [5] |
Однако если скорость охлаждения не влияет на положение мартенситной точки, то она определенным образом влияет на протекание мартенситного превращения. Немного ниже точки Мн более медленное охлаждение вызывает большую степень превращения. [6]
![]() |
Мартенситная диаграмма ( температура начала и конца мартенситного превращения в зависимости от содержания углерода. По данным многих исследователей. [7] |
Однако если скорость охлаждения не влияет на положение мартенситной точки, то она определенным образом влияет на протекание мартенситного превращения. Немного ниже точки Ма более медленное охлаждение вызывает большую степень превращения. [8]
В момент протекания мартенситного превращения сталь разупрочняется; в таком состоянии она легко правится в штампе. [9]
![]() |
Индукционный нагрев. [10] |
В момент протекания мартенситного превращения сталь разупрочняется. В таком состоянии она легко правится в штампе. [11]
Коррозионное растрескивание в сероводородсодержащих средах характерно также для сталей аустенитного и аустенито-мартенситного класса. Водород в этих сталях облегчает протекание мартенситного превращения и зарождение трещин. [12]
В процессах превращений в сплавах существ, роль играют поля упругих напряжений и ограниченная диффузионная подвижность атомов. Наличие этих факторов обеспечивает, в частности, возможность протекания мартенситных превращений, заключающихся в реализации сдвиговых деформаций и небольших искажений кристаллич. [13]
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. [14]
Мартенситное превращение протекает при охлаждении на воздухе, но менее полно, чем при непрерывной закалке, вследствие чего сталь сохраняет больше остаточного аустенита. При ступенчатой закалке уменьшаются объемные изменения вследствие присутствия большего количества остаточного аустенита и возможности самоотпуска мартенсита; коробление в результате протекания мартенситного превращения почти одновременно во всех участках изделия и опасность появления трещин. [15]