Cтраница 4
Сплав II является заэвтектоидным От точки 3 до точки 4 идет кристаллизация аустенита. В точке 4 кристаллизация завершается и сплав охлаждается без фазовых превращений до точки 5, которая соответствует предельной растворимости углерода в аустените. [46]
Необходимые количества этих металлов для устранения МКК значительно превосходят те количества, которые можно рассчитать исходя из весовых отношений металла к углероду в образующихся карбидах. Например, для титана это количество следовало бы рассчитывать по формуле Ti, % 4 ( С, % - 0 009), так как карбид титана TiC содержит в 4 раза больше титана, чем углерода, а число 0 009 представляет предельную растворимость углерода в аустените. Но так как часть титана расходуется на образование нитридов, а часть растворяется в аустените, то пределы по легированию титаном реальных сталей значительно превышают рассчитанные. При отношении Ti / C, равном б - 8, аусте-нитная сталь Х18Н9Т еще подвержена МКК после старения при 500 - 800 С. [47]
Линия PSK ( t 727 С) называется линией эвтектоидных превращений. Она является геометрическим местом критических точек Aci и Ап. Линия SE характеризует предельную растворимость углерода в аустените. [48]
Диаграмма состояния железо-графит ( Fe-С. [49] |
Конец затвердевания сплавов происходит при температурах, отложенных на линии AHJECF. Эта линия называется линией с о л и д у с. Точка Е характеризует предельную растворимость углерода в - у-железе ( 2 14 о) при температуре 1147 С. [50]
На участке линии ликвидуса АВ выделяются кристаллы б-раствора. Состав жидкой фазы при понижении температуры изменяется по линии А В, а твердой - по линии АН. Точка Н показывает предельную растворимость углерода ( 0 1 %) в Fe5 при 1492 С. На линии HJB при 1492 С жидкость, содержащая 0 5 % С ( точка В), реагирует с ранее выпавшими кристаллами б-раствора и образует кристаллы нового вида. Реакцию подобного типа называют перитектическои. [51]
Точка Е на линии солидус характеризует предельную растворимость углерода ( 2 %) в аустените при 1130 С. Линия ECF - линия эвтектического превращения при 1130 С, когда из жидкого сплава одновременно кристаллизуется эвтектика, состоящая из аустенита с предельной концентрацией углерода и цементита. [52]
Точка Е на линии солидус характеризует предельную растворимость углерода ( 2 %) в аустените при 1130е С. Линия ECF - линия эвтектического превращения при 1130 С, когда из жидкого сплава одновременно кристаллизуется эвтектика, состоящая из аустенита с предельной концентрацией углерода и цементита. [53]
Доэвтектические сплавы ( до 2 % С) в области IV состоят из одного аустенита. При охлаждении сплавов, содержащих менее 0 8 % С ( левее точки S), ниже линии GOS происходит распад аустенита с выделением из него избыточного феррита. Так как феррит, выделяющийся при охлаждении аустенита по линии GOS, содержит не более 0 025 % С ( предельная растворимость углерода в Fea, точка Р), аустенит несколько обогащается углеродом, изменяя состав по линии SE. Кристаллы феррита изменяют свой состав по линии GOS. Такой процесс протекает до температуры 727 С. В этой точке при 0 8 % С аустенит распадается на твердую однородную смесь кристаллов феррита и цементита - перлит. [54]
Доэвтектические сплавы ( до 2 % С) в области IV состоят из одного аустенита. При охлаждении сплавов, содержащих менее 0 8 % С ( левее точки 5), ниже линии GOS происходит распад аустенита с выделением из него избыточного феррита. Так как феррит, выделяющийся при охлаждении аустенита по линии GOS, содержит не более 0 025 % С ( предельная растворимость углерода в Fea, точка Р), аустенит несколько обогащается углеродом, изменяя состав по линии SE. Кристаллы феррита изменяют свой состав по линии COS. Такой процесс протекает до температуры 727 С. В этой точке при 0 8 % С аустенит распадается на твердую однородную смесь кристаллов феррита и цементита - перлит. [55]
Когда лист металлического ниобия или тантала с углеродным покрытием, нанесенным разбрызгиванием коллоидного графита или путем пиролиза углеводорода, нагревают до высокой температуры, на поверхности металла образуются карбидные фазы, а небольшое количество углерода в виде отдельных атомов проникает в решетку металла, образуя твердый раствор; при этом объемноцентрированная кубическая решетка металла расширяется. Величина растворимости в твердой фазе невелика; ее измеряют, отделяя внешние слои карбида от металла и анализируя продукт. Предельная растворимость углерода в ниобии составляет 2 ат. Предельная растворимость водорода в тантале, по-видимому, несколько выше; значения растворимости, опубликованные разными авторами, сильно различаются; недавно было найдено, что предельная растворимость углерода в тантале равна 6 ат. [56]