Cтраница 3
![]() |
Пластинчатый перлит а эвтектоядной стали. а - Х2Ш. б - Х1200. [31] |
Такой эвтектоид на зывают сорбитом. Распад аустенита в интервале температур 600 - 500 С дает очень тонкую эвтектоидную смесь с межпластиночным расстоянием около 0 1 мкм. Двухфазное строение такого эвтектои-да, называемого трооститом, выявляется только под электронным микроскопом. [32]
К полностью совместимым относятся материалы либо с неограниченной растворимостью, либо образующие твердые растворы со св-вами, удовлетворяющими требованиям, предъявляемым к композиционным материалам. Материалы с ограниченной растворимостью, образующие промежуточные фазы типа хим. соединений, эвтектических или эвтектоидных смесей, со св-вами, приемлемыми лишь для ограниченных условий эксплуатации, относятся к ограниченно совместимым. Несовместимые - материалы, образующие промежуточные соединения и фазы с очень низкими мех. Получить из них композиционный материал либо вообще не удается, либо он непригоден даже для ограниченных условий службы. Образование или рост нежелательных промежуточных фаз, что определяет степень С. [33]
![]() |
Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов ( левая нижняя стальная часть - диаграммы Fe. [34] |
После понижения температуры происходит окончательный распад аустенита с одновременным выделением из него феррита и цементита, образукйцих эвтектоидную смесь - перлит. [35]
В первую очередь графит появлялся на границе твердого раствора и карбидов в участках первичного аустенита, превращенного в эвтектоидную смесь карбидов и феррита. Заметно позже и в меньшем количестве выделялся графит в участках превращенного эвтектического аустенита внутри ледебурита и тройной эвтектики. Такая эвтектоидная смесь здесь, как правило, вырождается, а получающаяся более грубая эвтектическая структура менее способствует зарождению центров графитизации. [36]
![]() |
Микроструктура медленно охлажденной низкоуглеродистой стали. [37] |
Дальнейшее охлаждение твердых сплавов приводит ( вследствие превращения - [ - железа в а-железо и снижения растворимости углерода) к распаду аустенита; при этом избыточный углерод связывается с железом в цементит. Распад продолжается до 723 С, при этом оставшийся аустенит превращается в смесь мельчайших кристалликов феррита и цементита; такая эвтектоидная смесь ( в отличие от эвтектической, образующейся при затвердевании расплава, - это продукт превращения твердой фазы) называется перлитом ( от нем. С увеличением процента углерода в сплаве возрастает содержание в нем цементита, что влечет за собой увеличение прочности и твердости, но снижение пластичности. При медленном охлаждении чугунов значительная часть цементита также распадается на феррит и графит. [38]
![]() |
Микроструктура медленно охлажденной низкоуглеродистой стали. светлые участки - зерна феррита, темные - перлита. [39] |
Дальнейшее охлаждение твердых сплавов приводит ( вследствие превращения у-железа в а-железо и снижения растворимости углерода) к распаду аустенита; при этом избыточный углерод связывается с железом в цементит. Распад продолжается до 723 С, при этом оставшийся аустенит превращается в смесь мельчайших кристалликов феррита и цементита; такая эвтектоидная смесь ( в отличие от эвтектической, образующейся при затвердевании расплава, это продукт превращения твердой фазы) называется перлитом ( от нем. С увеличением процента углерода в сплаве возрастает содержание в нем цементита, что влечет за собой увеличение прочности и твердости, но снижение пластичности. При медленном охлаждении чугунов значительная часть цементита также распадается на феррит и графит. [40]
В сплавах Fe - Fe3C в твердом состоянии протекают аллотропическое превращение Fe7 в Fea и распад твердых растворов Y и ос, обусловленный изменением растворимости углерода в железе у - й а при понижении температуры. В связи с аллотропическим превращением образовавшийся при первичной кристаллизации аустенит ниже линии PSK диаграммы ( см. рис. 40) существовать не может и при медленном охлаждении распадается на эвтектоидную смесь перлита или с избыточным ферритом или с избыточным вторичным цементитом. Выделение феррита происходит по линии GS, a вторичного цементита - по линии SE. Линия GS является геометрическим местом точек Ас3 при нагреве и и Аг3 - при охлаждении, а линия SE - геометрическим местом точек, соответствующих выделению из аустенита вторичного цементита. Кроме указанных превращений, в нижнем левом углу диаграммы ниже кривой PQ ( область IX) происходит распад сс-твердого раствора с выделением из него третичного цементита. [41]
К старению металлов и сплавов следует относить все процессы изменения во времени их свойств, связанные с превращениями металлов и сплавов в твердом состоянии. К основным видам превращений в твердом состоянии относятся: аллотропическое превращение, мартенситное превращение и распад мартенситных твердых растворов, упорядочение и разупрочнение твердых растворов, образование твердого раствора из эвтектоидной смеси. [42]
Сплавы цветных металлов часто характеризуются сложными диаграммами состояния и имеют сложные структуры. Например, в сплавах меди с цинком ( латуни) или оловом ( бронзы) образуются твердые растворы ( в зависимости от содержания цинка или олова они обозначаются буквами а, р, у, &), химические соединения и эвтектоидные смеси твердых растворов. [43]
Сплавы цветных металлов часто характеризуются сложными диаграммами состояния и имеют сложные структуры. Например, в сплавах меди с цинком ( латуни) или оловом ( бронзы) образуются твердые растворы ( в зависимости от содержания цинка или олова они обозначаются буквами a, [ J, у, 8), химические соединения и эвтектоидные смеси твердых растворов. [44]
Старением металлов и сплавов следует считать процессы изменения их свойств в зависимости от времени, связанные с любыми превращениями металлов и сплавов в твердом состоянии. По данным Я. С. Уманского и других исследователей к основным видам превращений в твердом состоянии относятся: полиморфное ( аллотропическое) превращение, мартенситное превращение и распад мартенситной структуры, растворение в твердом состоянии и распад пересыщенных твердых растворов, упорядочение и разупрочнение твердых растворов, образование твердого раствора из эвтектоидной смеси и эвтектоидный распад. [45]