Cтраница 1
![]() |
Влияние содержания углерода на количество остаточного аустенита в закаленной стал. [1] |
Стабилизация аустенита имеет место также после выдержки и частичного превращения аустенита в игольчатый тро остит в среднем интервале температур. [2]
Стабилизация аустенита возможна за счет фазового наклепа при прямом и обратном превращении, а также за счет пластической деформации и тогда, когда в процессе деформации не образуется мартенсит и когда он образуется. [3]
Стабилизация аустенита после выдержки при комнатной температуре не только вызывает гистерезис, но и уменьшает эффект аустенитно-мартенситного превращения при охлаждении до температуры ниже 273 К. [4]
Стабилизация аустенита при прямом превращении резко увеличивает ударную вязкость при кодшагной и криогенных температурах. [5]
Впервые стабилизация Fe-Ni-Ti аустенита в процессе изотермической выдержки в области 500 - 6 00 С бы па отмечена К.А. Малышевым и М.М. Василевской [ 48) При исследовании кинетики, прямого и обратного мартенситных превращений у а и а - у авторы [48] обратили внимание на существенное снижение мартенситной точки в сплавах железа с 27 % N1 и 2 68 - 3 58 % Ti в процессе старения при 500 - 600 С. [6]
Степень стабилизации аустенита зависит от температуры прерывания охлаждения Гп и выдержки при этой температуре. Ьсли же после прерывания охлаждения сплав был нагрет до некоторой температуры ТСТП, то степень стабилизации 0 зависит от 1С и времени выдержки при этой температуре. [7]
Природа стабилизации аустенита при нагреве до 200 - 500 С пока изучена недостаточно хорошо. [8]
![]() |
Зависимость свойств белого малоуглеродистого ( 2 92 - 3 23 %. [9] |
Марганец способствует стабилизации аустенита и цементита в белом чугуне. [10]
Наиболее интенсивно стабилизация аустенита происходит в процессе старения при 550 С. [11]
Для предотвращения стабилизации аустенита, снижающей эффект обработки, охлаждение следует проводить непосредственно после закалки. [12]
Для предотвращения стабилизации аустенита, снижающей эффект обработки, охлаждение следует проводить непосредственно после закалки. [13]
Во многих случаях стабилизация аустенита при обратном переходе объясняется изменением состава в связи с перераспределением элементов между а - и - у-фазами. [14]
Для понимания природы стабилизации аустенита весьма важно, что термическая стабилизация наблюдается только в тех сплавах на основе железа, которые содержат, хотя бы и в сравнительно небольшом количестве, элементы внедрения: углерод и азот. Поэтому почти все современные гипотезы механизма термической стабилизации аустенита исходят из предположения о решающей роли сегрегации атомов углерода или азота. [15]