Cтраница 3
При высоких скоростях охлаждения У4 ( рис. 116, о и б) часть аустенита переохлаждается до точки Мн и превращается в мартенсит. [32]
При высоких скоростях охлаждения ( выше ик) перлитный распад аустенита подавляется и аустенит претерпевает только мартенситное превращение. Повышение скорости охлаждения подавляет перлитное превращение и приводит к образованию бейнита. Промежуточное превращение не идет до конца и поэтому после охлаждения наряду с бейнитом всегда будет присутствовать мартенсит и остаточный аустенит. Для получения мартенситной структуры охлаждение должно происходить со скоростью выше критической скорости, когда перлитное и бейнитное превращения становятся невозможными. [33]
![]() |
С-образная диаграмма [ IMAGE ] Диаграмма анизотерми. [34] |
При высоких скоростях охлаждения ( w) исходная фаза может претерпевать только частичное фазовое превращение диффузионного типа. При очень высоких скоростях, превышающих критическую ( w wKf), фазовое превращение диффузионного типа не успевает начаться и сплав переохлаждается в область температур, где оно не может развиваться из-за чрезвычайно низкой скорости диффузионных процессов. [35]
При экстремально высоких скоростях охлаждения, наблюдаемых при лазерном глазуровании, у ряда сплавов фиксируются аморфные структуры. Из черных сплавов в аморфное состояние переходят чу-гуны, содержащие в достаточном количестве углерод, фосфор, кремний. Легко аморфизируются покрытия, содержащие бор, нанесенные на сталь ледебуритного класса. [36]
При высоких скоростях охлаждения отливки включения феррита приобретают дендритообразный характер в результате скопления в дендритных осях чугуна кремния, способствующего выделению феррита в чугуне. [37]
Наиболее желательна высокая скорость охлаждения ( выше критической скорости закалки) в интервале температур Лг-Мн для подавления распада переохлажденного аустенита в области перлитного и промежуточного превращения и замедленное охлаждение в интервале температур мартенситного превращения Ма-Мк. Высокая скорость охлаждения в мартенситном интервале температур нежелательна, так как ведет к резкому увеличению уровня остаточных напряжений и даже к образованию трещин. Особенно опасны растягивающие напряжения, которые в условиях временного снижения сопротивления пластическим деформациям стали в период превращения могут вызвать трещины. В то же время слишком медленное охлаждение в интервале температур Мк - Мк может привести к частичному отпуску мартенсита и увеличению количества остаточного аустенита вследствие его стабилизации, что снижает твердость стали. [38]
![]() |
Скорость охлаждения в различных кипящих жидкостях при разных температурах. / - вода. 2 - 10 % - яый раствор NaOH в воде. 3 - 50 % - ный раствор NaCl в воде. 4 - масло. [39] |
Наиболее желательна высокая скорость охлаждения ( выше критической скорости закалки) в интервале температур А-Ms для подавления распада переохлажденного аустенита в области перлитного и промежуточного превращения и замедленное охлаждение в интервале температур мартенситного превращения Мв-Мк. Высокая скорость охлаждения в мартенситном интервале температур нежелательна, так как ведет к резкому увеличению уровня остаточных напряжений и даже к образованию трещин. Особенно опасны растягивающие напряжения, которые в условиях временного снижения сопротивления пластическим деформациям стали в период превращения могут вызвать трещины. В то же время слишком медленное охлаждение в интервале температур Мп-Мк может привести к частичному отпуску мартенсита и увеличению количества вследствие его стабилизации, что снижает твердость стали. [40]
Наиболее желательна высокая скорость охлаждения ( выше критической скорости закалки) в интерзале температур Лх - Ма для подавления распада переохлажденного аустенита в области перлитного и промежуточного превращений и замедленное охлаждение в интервале температур мартенситного превращения Мп-Мк. Высокая скорость охлаждения в мартенситном интервале температур нежелательна, так как ведет к увеличению уровня остаточных напряжений и даже к образованию трещин. В то же время слишком медленное охлаждение в интервале температур Мя-ИЕ может привести к частичному отпуску мартенсита и увеличению количества остаточного аустенита вследствие его стабилизации, что снижает твердость стали. [41]
Наиболее желательна высокая скорость охлаждения ( выше критической скорости закалки) в интервале температур Л1 - Мн для подавления распада переохлажденного аустенита в области перлитного и промежуточного превращения и замедленное охлаждение в интервале температур мартенситного превращения Мн-Мк. Высокая скорость охлаждения в мартенситном интервале температур нежелательна, так как ведет к резкому увеличению уровня остаточных напряжений и даже к образованию трещин. Особенно опасны растягивающие напряжения, которые в условиях временного снижения сопротивления пластическим деформациям стали в период превращения могут вызвать трещины. В то же время слишком медленное охлаждение в интервале температур Мя - Мк может привести к частичному отпуску мартенсита и увеличению количества остаточного аустенита вследствие его стабилизации, что снижает твердость стали. [42]
При самых высоких скоростях охлаждения имеет место только питтинговая коррозия. По мере уменьшения скорости охлаждения ниже 550 С / с характер коррозии становится в значительной мере межкристаллитным. Следует отметить, что свойства, определенные при растяжении, не могут служить критериями при определении влияния скорости охлаждения, которая вызывает чувствительность к межкристаллитной коррозии, поскольку механические свойства фактически не зависят от скорости охлаждения в изучаемых пределах. [44]
Этому способствует и высокая скорость охлаждения после выключения тока. [45]