Cтраница 3
![]() |
Микроструктура стали. [31] |
Следует отметить, что термины наследственно крупнозернистая и наследственно мелкозернистая сталь не обозначают того, что данная сталь имеет всегда крупное или всегда мелкое зерно. Наследственное зерно, полученное в стандартных условиях технологической пробы ( рис. 108), указывает лишь на то, что при нагреве до определенных температур крупнозернистая сталь приобретает крупное зерно при более низкой температуре, чем сталь мелкозернистая. [32]
Таким образом, различают наследственное зерно и действительное зерно аустенита. Наследственное зерно получается в стандартных условиях технологической пробы и характеризует склонность стали к росту зерна. Действительное зерно - это то зерно, которое получается в результате той или иной операции термообработки. Оно может быть больше или меньше наследственного зерна в зависимости от того, выше или ниже 930 С температура нагрева стали при термообработке. [33]
Хромо марта нцевотитановая сталь 18ХГТ ( исследованная и внедренная в производство на Автозаводе имени Сталина канд. Сталь 18ХГТ имеет мелкое наследственное зерно ( № 6 - 8) и поэтому не склонна к перегреву. Детали из стали 18ХГТ проходят наиболее короткий цикл термической обработки: цементация, подстуживание, закалка в масло и низкотемпературный отпуск ( фиг. [34]
![]() |
Влияние содержаний.| Мартенсит и троостит закалки. Х500. [35] |
При нагреве до более высокой температуры и удлинении выдержки аустенит становится более устойчивым и уменьшается критическая скорость охлаждения. На величину последней влияет также размер наследственного зерна. Сталь с мелким наследственным зерном аустенита имеет повышенную критическую скорость охлаждения по сравнению с крупнозернистой сталью. [36]
Величина зерна влияет также на технологические свойства стали: у крупнозернистых сталей наблюдается более глубокая прокаливаемость и лучшая механическая обрабатываемость. Технологический процесс горячей обработки металлов зависит от величины наследственного зерна: чем оно меньше, тем более широк интервал горячей обработки, так как мелкозернистые стали ( наследственное зерно) менее склонны к перегреву. [37]
Основным дефектом цементации является увеличение зерна стали вследствие высоких температур нагрева и длительных выдержек. В связи с этим необходимо применять стали с мелким наследственным зерном или со специальными присадками или же производить термическую обработку, устраняющую крупнозернистость структуры. При газовой цементации в случае неправильно выбранного соотношения скоростей абсорбции и диссоциации ( когда абсорбция отстает от диссоциации) на поверхности изделий возможно появление плотной сажистой пленки, затрудняющей диффузию. [38]
В заключение относительно оценки размеров зерна по баллам заметим, что приведенная выше шкала ГОСТ для оценки наследственного зерна ( после указанного метода нагрева и выдержки) может быть использована и для оценки по баллам размеров действительного ( фактического) зерна в сталях. Понятно, что в таких случаях ке требуется производить специальную пробу на рост зерна, как это необходимо при оценке по баллам наследственного зерна. [39]
Величина зерна влияет также на технологические свойства стали: у крупнозернистых сталей наблюдается более глубокая прокаливаемость и лучшая механическая обрабатываемость. Технологический процесс горячей обработки металлов зависит от величины наследственного зерна: чем оно меньше, тем более широк интервал горячей обработки, так как мелкозернистые стали ( наследственное зерно) менее склонны к перегреву. [40]
Химический состав и технология выплавки выбирается с расчетом уменьшить прокаливаемость. С этой целью ограничивают содержание в стали таких элементов, как марганец, кремний, хром, никель и перед разливкой сталь модифицируют алюминием или титалом для получения мелкого наследственного зерна. Стали ПП применяются для шестерен заднего моста автомобилей, крестовин, шаровых пальцев и других деталей. [41]
Размер зерна является нормируемым показателем как для основного металла, так и для сварных соединений. В сталях различают аустенитное, или наследственное, зерно и действительное зерно. Наследственное зерно - это зерно аустенита, которое сталь имеет при нагреве до температуры выше Асз. Аустенитное зерно характеризуется способностью к росту зерна при температуре, незначительно превышающей критическую. Действительное зерно - это фактическое зерно, полученное в стали в результате термической обработки. [42]
![]() |
Влияние температуры нагрева на величину зерна аустенита d наследственно крупнозернистой ( / и мелкозернистой ( 2 эвтектоидной ( 0 8 % - С стали. [43] |
Надо отметить, что любое легирование, обусловливающее торможение диффузионных процессов будет сдерживать рост зерна, который контролируется диффузией. Следует отметить, что термины - наследственно крупнозернистая и наследственно мелкозернистая сталь не обозначают того, что данная сталь имеет всегда крупное или всегда мелкое зерно. Наследственное зерно, полученное в стандартных условиях технологической пробы ( рис. 96), указывает лишь на то, что при нагреве до определенных температур наследственно крупнозернистая сталь приобретает относительно более крупное зерно при более низкой температуре, чем сталь мелкозернистая. [44]
Надо отметить, что любое легирование, обусловливающее торможение диффузионных процессов будет сдерживать рост зерна, который контролируется диффузией. Следует отмстить, что термины - наследственно крупнозернистая и наследственно мелкозернистая сталь не обозначают того, что данная сталь имеет всегда крупное или всегда мелкое зерно. Наследственное зерно, полученное в стандартных условиях технологической пробы ( рис. 96), указывает лишь на то, что при нагреве до определенных температур наследственно крупнозернистая сталь приобретает относительно более крупное зерно при более низкой температуре, чем сталь мелкозернистая. [45]