
- •2006 Год
- •1. Построить диаграмму изотермического распада аустенита с указанием структур и свойств. Изобразить ступенчатый способ закалки.
- •3. Что такое закалка? Цели закалки сталей. Основные параметры процесса и их выбор (что для этого надо знать).
- •4. Среднетемпературный отпуск (температура, структура, стали, подвергающиеся среднему отпуску и механические свойства этих сталей после термической обработки).
4. Среднетемпературный отпуск (температура, структура, стали, подвергающиеся среднему отпуску и механические свойства этих сталей после термической обработки).
Отпуск– нагрев закалённой стали ниже АС1.
Отпуск заключается в нагреве закалённой
стали, структура которой состоит из
тетрагонального мартенсита и остаточного
аустенита, до температур ниже АС1,
выдержке при этой температуре и
последующем охлаждении. Так как мартенсит
представляет собой перенасыщенный
твердый раствор углерода в,
то структура закалённой стали является
нестабильной и при отпуске протекают
процессы, приводящие к равновесному
состоянию стали, что, очевидно, будет
достигаться выделением углерода из
мартенсита и остаточного аустенита.
Дилатометрические исследования
процессов, протекающих при отпуске
закалённой углеродистой стали выявляют
три температурных интервала изменения
длины образцов: уменьшение при 70-150С,
увеличение при 150-300
С
и снова уменьшение длины при 300-400
С.
С дилатометрическими данными коррелируют
результаты измерения электросопротивления,
магнитной индукции и других свойств.
Соответствующие превращения при отпуске
называются первым, вторым и третьим.
Так как исходной является структура,
состоящая из мартенсита и аустенита, а
удельный объём мартенсита больше, чем
у аустенита, то при превращении мартенсита
объём будет уменьшаться (сжатие образца),
а при превращении аустенита – увеличиваться
(расширение образца). Таким образом
первое и третье превращения связаны с
изменениями состояния мартенсита, а
второе – с изменением состояния
аустенита.
Увеличение скорости нагрева при отпуске смещает температуру начала всех превращений вверх по температурной шкале, что связано с тем, что превращения при отпуске – диффузионные и при очень быстром нагреве не успевают пройти до конца.
Игольчатый характер строения мартенсита
сохраняется до высоких температур и
только при продолжительном отпуске при
650С
вместо игольчатой мартенситной структуры
наблюдается равновесные мелкие ферритные
зёрна. Дальнейшее повышение температуры
приводит к процессам возврата
(преимущественно уменьшению плотности
дислокаций) в феррите и рекристаллизации
ферритных зёрен.
Сталь, отпущенная при 500-600С,
имеет структуру троостита, а при
500-600
С
– структуру сорбита. Эти структуры
представляющие собой смесь цементита
и феррита, различаются по твёрдости и
степени дисперсности цементитных
частиц.