Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Сущность и механизм мартенситного превращенияСодержание книги
Поиск на нашем сайте Мартенситное превращение протекает по бездиффузионному механизму, при котором происходит лишь перестройка кристаллической решетки g- Fe в a- Fe, атомы в этом случае перемещаются на расстояния не превышающие межатомные, и их перемещение носит закономерный кооперативный (групповой) характер: атомы, бывшие соседями в ГЦК решетке, остаются соседями и в ОЦК решетке. В этом и заключается отличие мартенситного превращения от нормального полиморфного превращения, когда атомы могут перемещаться автономно на большие расстояния. Поскольку в случае мартенситного превращения диффузионная подвижность атомов отсутствует, то весь углерод, содержавшийся в аустените, переходит в решетку a- Fe – образуется пересыщенный твердый раствор внедрения – мартенсит.
Продукты мартенситного превращения и его особенности Мартенсит имеет тетрагональную решетку, в которой один период с больше другого – а, при этом тетрагональность решетки (отношение параметров с / а) линейно увеличивается с ростом содержания в стали угле рода. Характерной особенностью мартенсита является его высокая твердость, зависящая от содержания углерода в стали (например, в стали с 0,2%С твердость мартенсита составляет порядка 37НRC, в стали с 0,7% С - 63HRC). Однако с повышением содержания углерода в мартенсите возникает склонность его к хрупкому разрушению. Высокая твердость мартенсита объясняется искаженностью кристаллической решетки и большими внутренними напряжениями. Типичная форма кристаллов среднеуглеродистого мартенсита – пластина с малым отношением толщины к другим линейным размерам. В плоскость шлифа попадают сечения пластин и соответственно структура мартенсита приобретает игольчатый вид (рис.8). Размер иглы мартенсита определяется величиной зерна аустенита, которая, в свою очередь, зависит от температуры нагрева. При мелком аустенитном зерне пластины мартенсита настолько мелки, что игольчатое строение на шлифе не видно, и мартенсит называют бесструктурным или скрытокристаллическим.
Рисунок 13 – Игольчатый характер мартенсита (х500) Кинетика мартенситного превращения Мартенситное превращение протекает в определенном интервале температур от Мн до Мк. Положение этих точек не зависит от скорости охлаждения и обусловлено химическим составом аустенита. Чем больше в аустените углерода, тем ниже температура точек Мн и Мк (рис.14, а). Все легирующие элементы, за исключением кобальта и алюминия, понижают точки Мн и Мк (рис.14, б).
А б Рисунок 14 – Влияние содержания углерода (а) и легирующих элементов (б) на положение точек Мн и Мк
Мартенситное превращение развивается только в условиях непрерывного охлаждения. Если охлаждение прекратить (остановить в интервале температур Мн - Мк), то мартенситное превращение останавливается. В этом его важнейшее отличие от перлитного превращения, которое может развиваться как при непрерывном охлаждении, так и в изотермических условиях. Количество мартенсита, образующегося в интервале Мн-Мк, пропорционально степени переохлаждения относительно температуры Мн, то есть чем ниже температура, тем больше образуется мартенсита. При этом его количество возрастает в результате образования все новых и новых кристаллов, а не вследствие роста уже возникших. По достижении точки Мк превращение аустенита в мартенсит прекращается. Превращение аустенита в мартенсит не протекает до конца даже при охлаждении до температуры соответствующей Мк – в структуре стали всегда остается некоторое количество аустенита остаточного (Аост).
Для того чтобы аустенит, расположенный в этих участках, превратился в мартенсит, также требуется увеличение объема и соответственно преодоление упругих напряжений сжатия. При некотором их уровне они не могут быть преодолены, то есть превращение А®М в этих участках становится невозможным. Факторы, влияющие на количество остаточного аустенита. 1. Содержание углерода и легирующих элементов: - в доэвтектоидных углеродистых сталях количество Аост составляет 2-3% (под микроскопом не различимо); - в заэвтектоидных с содержанием углерода 0,8-1,2% количество Аост=10%; - - в легированных сталях - может доходить до 50% (например, в стали Р18 количество Аост=30-50%). При больших количествах Аост (>20%) становится различим под микроскопом и представляет собой светлые участки, отсеченные иглами (рис.16). 2. Скорость охлаждения – при медленном охлаждении количество Аост незначительно возрастает. 3. Гомогенность аустенита – повышение однородности аустенита приводит к увеличению в окончательной структуре количества Аост. 4. Величина зерна аустенита – с увеличением размера зерна количество Аост возрастает.
|
|||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.) |