Cтраница 4
При закалке аустенитно-мартенситное превращение протекает не полностью и в стали сохраняется некоторое количество аустенита. По мере увеличения в стали содержания С или легирующих элементов количество остаточного аустенита существенно возрастает. [46]
![]() |
Состав сталей для штампов холодного формирования, % ( ГОСТ 5950 - 73.| Влияние температуры закалки на твердость стали Х12Ф1, количество остаточного а. стенита и изменение длины ( ДI ( автор. [47] |
На рис. 326 дана диаграмма, показывающая твердость ( HRC) и количество аустенита ( Л %) в стали Х12Ф1 в зависимости от температуры закалки. Сначала с повышением температуры закалки твердость возрастает. [48]
В случае трения со смазкой ( см. рис. 1) значительное изменение количества аустенита в поверхностном слое происходит при увеличении удельных давлений от 12 5 до 21 0 кг / см2, а при более высоких удельных давлениях изменение его незначительно. [49]
При увеличении выдержки ( до 10 ч) в образцах серии Б наблюдается уменьшение количества аустенита, т.е. происходит, как и в сталях, распад избыточного количества у-фазы, образование которой было вызвано повышенным количеством дефектов в а-матрице. [50]
Рентгеноанализ дорожки трения роликов, обработанных по режиму 4 и 5, свидетельствует, что количество аустенита до и после испытания на износ одинаково. Из этого следует, что в данном случае повышение износоустойчивости не может быть объяснено превращением аустенита в мартенсит в процессе трения. [51]
Уже в начале настоящего столетия было известно, что увеличение скорости охлаждения приводит не к увеличению количества непревращенного аустенита, а, наоборот, к его уменьшению: закалка в воде дает большее количество мартенсита в закаленной стали по сравнению с закалкой в масле. Необычным было и то, что остаточный аустенит, сохраняющийся неизменным долгое время при комнатной температуре, претерпевает превращение в мартенсит при охлаждении до температуры жидкого воздуха. [52]
По значениям din для последних двух-трех линий определяют периоды решеток мартенсита и аустенита, а затем находят количество аустенита, растворенного в них. [53]
На рис. 1 ( а, б, в, г) приведены графики, иллюстрирующие изменение количества аустенита, образовавшегося в результате а-у - Фазового превращения железа при трении скольжения образцов из высокопрочного чугуна перлитной, трооститной и мартенситной структур. [54]
При ТЦО с 750 С, I ч процессы, протекающие при нагреве в низкотемпературной области, приводят к увеличению количества устойчивого аустенита, не претерпевающего обратного превращения ( при 550 С до 5 % и при 600 С - до 38 - 41 % после пяти циклов ТЦО), с одновременным снижением температуры начала а - у-пре-вращения ниже 500 С при нагреве. [55]
В закаленной на мартенсит ста-ли всегда остается какое-то количество непревратившегося аусте-нита, причем чем больше содержание углерода в стали, тем больше количество нераспавшегося аустенита. Такой аустенит носит название остаточного аустенита. [56]
![]() |
Образование аустенита в чугуне при нагреве до 770 С со скоростью 60 - 100 С / мин с выдержкой 3 ч. Состояние В, X 400. 7 - Фаза отмечена стрелками. [57] |
В таких условиях нагрева ферритная метрица частично рекристаллизуется до начала а - 7-превращения, и здесь обнаруживается четкая связь между состоянием матрицы и количеством возникшего аустенита. В нерекристаллизованных участках а - - / Превращение осуществляется интенсивно, тогда как в рекристаллизо-ванных сильно замедляется. В данном случае ликвация кремния играет второстепенную роль. Как известно, кремний сильно замедляет рекристаллизацию феррита в чугуне. Поэтому нерекристаллизованными остаются участки, обогащенные этим элементом, и тем не менее а - - превращение наиболее активно развивается именно здесь. [58]
![]() |
Образование аустенита в чугуне при нагреве до 770 С со скоростью 60 - 100 С / мин с выдержкой 3 ч. Состояние В, X 400. 7 - Фаза от мечена стрелками. [59] |
В таких условиях нагрева ферритная метрица частично рекристаллизуется до начала а - т-превращения, и здесь обнаруживается четкая связь между состоянием матрицы и количеством возникшего аустенита. В нерекристаллизованных участках а - превращение осуществляется интенсивно, тогда как в рекристаллизо-ванных сильно замедляется. В данном случае ликвация кремния играет второстепенную роль. Как известно, кремний сильно замедляет рекристаллизацию феррита в чугуне. Поэтому нерекристаллизованными остаются участки, обогащенные этим элементом, и тем не менее а - тпРевРаЩение наиболее активно развивается именно здесь. [60]