- •32. Превращения в стали при охлаждении. Диаграмма изотермического превращения переохлажденного аустенита.
- •34 Превращения при отпуске, структура и свойства отпущенной стали
- •Дефекты термической обработки
- •40. Обозначение марок легир. Сталей. Их клас-ция.
- •1. По равновесной структуре: 1.1.Доэвтектоид. Стали (в структуре избыточн. Ф);
- •42 Рессорно-пружинные ,шарикоподвижные стали
- •43 Инструментальные некрасностойкие стали
- •44.Быстрорежущая сталь
- •Ползучесть
- •46 Жаропрочные ,жаростойкие и нержавеющие стали.
- •47 Высокопрочные мартенситно – стареющие стали.
- •48 Сплавы с заданным значением тепловых коэффициентов расширения и модуля упругости
- •50 Алюминий и его сплавы.
- •52 Цинк,свинец,олово магний ,и их использование в промышленности
34 Превращения при отпуске, структура и свойства отпущенной стали
Основным превращением, происходящим при отпуске является распад мартенсита закалки на феррито-карбидную смесь.С повышением температуры отпуска увеличивается диффузионная подвижность атомов и, как следствие этого, увеличивается скорость и полнота процесса распада мартенсита. Кроме температуры на превращении при отпуске оказывает влияние время выдержки при температуре нагрева. Однако определяющее воздействие оказывает температура отпуска.
При низком отпуске в результате частичного распада мартенсита закалки образуется мартенсит отпуска, в котором наблюдается перераспределение углерода с начальным образованием карбидов. При этом практически не снижается твердость и износостойкость, но снимается часть закалочных напряжений и снижается хрупкость. Низкий отпуск применяется для режущих инструментов и деталей, подвергнутых поверхностной закалке, и цементированных деталей.
Средний отпуск приводит к завершению распада мартенсита на мелкодисперсную феррито-цементитную смесь, называемую трооститом отпуска. Твердость его в пределах HRC40 ч 50 для сталей, содержащих 0,45 - 0,8% С. При этом сохраняются высокие упругие свойства и происходит дальнейшее (относительно низкого отпуска) снятие закалочных напряжений.
В результате высокого отпуска происходит коагуляция (укрупнение) це-ментитных частиц и, образующаяся при этом феррито-цементитная смесь с более крупными, чем у троостита отпуска, цементитными частицами называется сорбитом отпуска. Твердость его находится в пределах HRC15 ч 25 для сталей, содержащих 0,40 - 0,00% С. Эта структура обладает хорошим сочетанием прочности и пластичности. Таким образом, отпуск является заключительной термической обработкой, формирующей конечную структуру и придающей изделиям требуемые условиями эксплуатации свойства.
35 Термомеханическая обработка.
ТМО заключается в сочетании пластической деформации стали в аустенитном состоянии с закалкой. Формирование структуры закаленной стали при тмо происходит в условиях повышенной плотности и оптимального распределения дислокаций, обусловленных условиями горячей деформации. Различают два основных способа: высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО) и низкотемпературная термомех обработка (НТМО). ВТМО: сталь деформируют при t выше АС3 при которой сталь имеет аустенитную структуру. Степень деформации составляет 20-30%. После деформации следует немедленная закалка во избежании развития рекристаллизации. НТМО сталь деформируют в t зоне существования переохлажденного А в области его относительной устойчивости 400-600. t деформации должна быть выше точки МН, но ниже температуры рекристалл. Степень деформации обычно составляет 75-95%. Закалку осуществляют сразу после деформации. После закалки в обоих случаях следует низкоt отпуск 100-300. Такая комбинированная тмо позволяет получить очень высокую прочность, хорошую пластичность и вязкость.
Возрастают пластичность и сопротивление разрушению.
36+
Закаливаемостью, прокаливанием
Под закаливаемостью понимают способность стали к повышению твердости
Под прокаливанием понимают способность стали закаливаться на определенную глубину.
Глубина закаленной зоны является критерием прокаливаем ости. Обычно детали имеют более высокую твердость на поверхности и меньшую в сердцевине. Это объясняется теплопроводностью стали. Однако большинство деталей должны прокаливаться насквозь. Для обеспечения сквозной прокалки и контроля на ней был введен термин – критический диаметр. Под которым понимают максимальную размерность сечения детали, которая прокаливается насквозь. Для этого, чтобы закалить деталь насквозь в данном охладителе, необходимо чтобы критический диаметр Dкр больше диаметра сечения детали.
37
