
- •30. Промежуточное бейнитное превращение. Его механизм особенности, строение и состав бейнита.
- •31. Диаграмма изотермического распада аустенита для доэвтектоидных, эвтектоидных, завтектоидных сталей. Распад аустенита при непрерывном охлаждении.
- •32. Влияние легирующих элементов на диаграмму изотермического распада аустенита.
- •33. Превращения мартенсита при отпуске.
- •34. Отжиг стали. Виды отжига и их назначения. Параметры термообработки, формирующиеся структуры и свойства.
- •35. Нормализация, её цель, параметры обработки, структуры для различных сталей и свойства.
- •36. Закалка стали. Её цель. Выбор температуры нагрева под закалку. Структуры сталей после закалки. Способы закалки , их достоинства и недостатки. Закалочные среды и требование к ним.
- •37. Отпуск стали. Виды отпуска: параметры, структуры, свойства сталей после различных видов отпуска. Отпускная хрупкость и способы её предотвращения. Изменение механических свойств при отпуске.
- •38. Улучшение: параметры термообработки, назначение, структура и свойства.
- •39. Прокаливаемость и закаливание стали. Влияние различных факторов на прокаливаемость и закаливаемость. Сквозная прокаливаемость. Критический диаметр.
30. Промежуточное бейнитное превращение. Его механизм особенности, строение и состав бейнита.
Бейнитное превращение протекает в интервале температур от 500⁰С до Мн (см. рис. 1).
Механизм превращения сочетает в себе элементы диффузионного перлитного и бездиффузионного мартенситного превращений. Бейнит - ферритно-цементитная смесь, в которой феррит несколько пересыщен углеродом: Б = Ф0,2%С + Ц.
В диапазоне температур от 500⁰С до 350⁰С образуется верхний бейнит перистого строения, с низкими показателями прочности и пластичности.
В диапазоне температур от 350⁰С до Мн образуется нижний бейнит игольчатого (пластинчатого) строения. Нижний бейнит обладает более высокой твёрдостью и прочностью, чем продукты перлитного превращения.
Бейнитное превращение не идёт до конца, в структуре сохраняется Аост.
31. Диаграмма изотермического распада аустенита для доэвтектоидных, эвтектоидных, завтектоидных сталей. Распад аустенита при непрерывном охлаждении.
Отжиг закл-сяв нагреве стали до определенной тем-ры,выдержке и послед-ем медленном охлаждении.Охлаждение происходит вместе с печью. Цель- получение равновесной структуры.
-Ф+П- в доэвтектоидных сталях(Ф+П)
-П- в эвтектоидных сталях(П)
-П+Ц2 – в заэвтектоидных сталях
Виды отжига 1-го рода:
Рекристаллизационный отжиг применяется для снятия наклепа и зак-ся в нагреве холоднодеформированной стали выше тем-ры рекристаллизации на 150-250С, выдержке и послед охлаждении. Снижение твердости и повышение пластичности. Отжиг для снятия напряжений примен-ся для отливок, деталей, сварных изделий после обработки резанием.
Диф-ный отжиг прим-ся для легир сталей с целью выравнивания хим.состава и уменьшения внутрикристаллической ликвации, кот повышает слонность стали к хрупкому разрушению, понижает пластичность и вязкость. Т нагрева до 1100-1200С. В рез-те получется структура Ф+П с крупным зерном.
Виды отжига 2-го рода:
Поный отжиг- нагрев доэв-ных сталей на 30-50 С выше тем-ры Ас3,выдержка и охлаждение вместе с печью.Цели- измельчение зерна, повышение ударной вязкости; улучшение обрабатываемости резанием за счет снижения твердости и повышения пластичности; снятие внутренних напряжений. Полный отжиг для заэвтектоидных сталей не применяется.
Неполный отжиг – нагрев до – и заэвтек-ных сталей выше тем-ры Ас1, выдержка, охлаждение в печи. Неполный отжиг доэв-ных сталей применяют вместо полного, если не требуется измельчение зерна. Заэв-ные стали подвергают только неполному отжигу, нагрев вызывает практически полную перекристаллизацию, проводится для получения структуры зернистого перлита. Сталь с зернистым перлитом имеет более низкие значения твердости и прочности, более высокую пластичность.
Изотермический отжиг – проводится для легир сталей и состоит в нагреве выше линии Ас3,быстром охлажд-и, изотремической выдержке в теч-е 3-6ч, послед охл-е на воздухе. Сокращает длительность процесса, получается более однородная ф-п структура.
Нормализация заключается в нагреве доэвтектоидной стали до тем-ры на 40-50С выше Ас3, заэвтек-ной – на 40-50С выше Асm, выдержке и охлаждении на воздухе. Нормализация вызывает полную перекристаллизацию стали, устраняет крупнозернистую структуру. Быстрое охлаждение на воздухе приводит к распаду А при более низких тем-рах, что повышает дисперсность ф-ц смеси .После нормализации получаются структуры: С+Ф – в доэв-ных сталях ; С- в эвтектоидных; С+Ц2 – в заэвт-ных. . Назначение нормализации различно в зависимости от состава стали: для низкоуглеродистых( до 0,3%)- нормализ-ю применяют вмсто отжига, она явл-ся более экономичной,т.к. меньше времени затрачивается на охлаждение стали. Для среднеуглеродистых(0,3-0,5%)- нормализ-ю применяют вместо закалки и высокго отпуска(улучшения), снижается ударная вязкость. Для высокоуглеродистых(заэв-ных) – нормализ-ю применяют перед последующей термообработкой для устранения цементитной сетки. Для высоколегированных – нормализ-я может применяться вместо закалки, т.к. охл-е таких сталей на воздухе обеспечивает получение структуры М.
Закалка заключается в нагреве доэвт-ных сталей на 30-50С выше Ас3, заэв-ных на 20-30С выше Ас1,выдерже и послед охл-и со скоростью выше критической. Цель: получение структуры мартенстита. Закалка не явл-ся окончательной операцией, чтобы уменьшить хрупкость и напряжение, получить требуемые мех-кие сво-ва, сталь после закалки подвергают отпуску.