
- •33.Превращение переохлажденного аустенита. Характеристика структур перлитного и промежуточного превращений
- •34.Распад аустенита при непрерывном охлаждении. Мартенситное превращение. Критическая скорость закалки. Обработка стаи холодом
- •35.Превращение мартенсита и остаточного аустенита при нагреве
- •36.Основные виды термической обработки, их характеристики
- •37.Отжиг стали, отжиг первого рода
- •38 Отжиг стали, отжиг второго рода, нормализации стали
- •39.Закалка стали, способ закалки их характеристика и технология выполнения
- •40.Отпуск стали, его виды. Структура свойства и применение стали после различных видов отпуска, термоулучшение
- •41.Закаливаемость и прокаливаемость сталей, факторы влияющие на закаливаемость и прокаливаемость, характеристика прокаливаемости и ее определение
- •42.Особенности термической обработки в легированных сталях, нормализация сталей и классификация сталей после структуры нормализации
- •43.Поверхостная закалка сталей, ее виды. Стали подвергающиеся поверхостной закалке их характеристика и применение
- •44.Термомеханическая обработка сталей, ее виды технология проведения и назначения
- •45.Цементация стали ,ее виды, термическая обработка после цементации. Стали упрочняемые цементацией
- •46.Азотирование и цианирование сталей, их назначение и технология выполнения
- •47.Диффузионное металлизация сталей, ее виды технология выполнения и применения
- •48.Классификация алюминиевых сплавов. Деформируемые алюминиевые сплавы, неупрочняемые термической обработкой. Состав, свойства маркировка и применение
- •50.Закалка естественное и искусственное старение алюминиевых сплавов
- •52.Литейные алюминиевые сплавы, особенности состава, свойства, термическая обработка и применение
- •53.СаПы и саСы. Состав, технология производства деталей, структура, свойства и применение
- •54.Свойства технически чистого титана. Влияние легирующих элементов на аллотропическое превращение в титане
- •55.Классификация титановых сплавов по структуре в равновесном состоянии. Свойства и применение сплавов с различной структурой.
- •56.Титановые сплавы, упрочняемые термообработкой. Виды термообработки, структура, свойства и применение термически упрочненных титановых сплавов.
- •57.Термомеханическая и химико-термическая обработка титановых сплавов
- •60.Характеристика бериллия .Сплавы на основе бериллия, их свойства и применения
- •61.Тугоплавкие металлы и сплавы на их основе. Свойства и особенности применения
31.Диаграмма изометрического распада аустенита. влияние на превращение легирующих элементов.
32.Превращение перлита в аустенит при нагреве стали. Рост зерна аустенита при нагреве
Превращение
основано на диффузии углерода,
сопровождается полиморфным превращением
,
а так же растворением цементита в
аустените.Для исследования процессов
строят диаграммы изотермического
образования аустенита (рис.12.3). Для этого
образцы нагревают до температуры
выше
и
выдерживают, фиксируя начало и конец
превращения.
Рост зерна аустенита. Образующиеся зерна аустенита получаются мелкими (начальное зерно). При повышении температуры или выдержке происходит рост зерна аустенита. Движущей силой роста является разность свободных энергий мелкозернистой (большая энергия) и крупнозернистой (малая энергия) структуры аустенита.
33.Превращение переохлажденного аустенита. Характеристика структур перлитного и промежуточного превращений
Линии
начала и конца превращения напоминают
букву С и называются С-образные кривые.
Эта диаграмма распада переохлажденного
аустенита для эвтектоидной стадии.
Левее линии начала превращения находится
область устойчивого состояния
переохлажденного аустенита с минимальной
устойчивостью при t=500-550 C. В зависимости
от степени переохлаждения на диаграмме
выделяют перлитную область (при
переохлаждении в интервале А1
(5500С);бейнитную область (в интервале t
(550 – М4);и мартенситную область при
температуре переохлаждения ниже линии
М4. При температуре ниже 550 oС
самодиффузия атомов железа практически
не происходит, а атомы углерода обладают
достаточной подвижностью. Механизм
превращения состоит в том, что внутри
аустенита происходит перераспределение
атомов углерода и участки аустенита,
обогащенные углеродом превращаются в
цементит. Превращение обедненного
углеродом аустенита в феррит происходит
по сдвиговому механизму, путем
возникновения и роста зародышей феррита.
Образующиеся при этом кристаллы имеют
игольчатую форму. Такая структура,
состоящая из цементита и феррита,
называется бейнитом.
Особенностью является повышенное
содержание углерода в феррите (0.1…0.2
%). Дисперсность кристаллов феррита
и цементита зависят от температуры
превращения. При температуре
мм
– верхний
бейнит. Структура
характеризуется недостаточной прочностью,
при низких относительном удлинении (
)
и ударной вязкости (
).
При температуре 300oС –
– нижний
бейнит. Структура
характеризуется высокой прочностью в
сочетании с пластичностью и вязкостью.
34.Распад аустенита при непрерывном охлаждении. Мартенситное превращение. Критическая скорость закалки. Обработка стаи холодом
распад, может протекать как при непрерывном охлаждении стали значительно ниже точки , так и при выдержке ее в условиях постоянной температуры, лежащей ниже точки В начале наблюдается инкубационный подготовительный период, время, в течение которого сохраняется переохлажденный аустенит. Превращение протекает с различной скоростью и достигает максимума при образовании 50 % продуктов распада. Затем скорость начинает уменьшаться и постепенно затухает. С увеличением степени переохлаждения устойчивость аустенита уменьшается, а затем увеличивается. Горизонтальная линия Мн показывает температуру начала бездиффузного мартенситного превращения. Такие диаграммы называются диаграммами изотермического превращения аустенита . Мартенсит - является, структурой закаленной стали. Это пересыщенный твердый раствор Углерода в - железе. С таким же содержанием углерода что и аустенит, из которого образуется мартенсит. В виду того, что атом углерода в ГЦК решетки аустенита остаются в тех же местах решетки мартенсита. Кристаллическая решетка последнего, искажается и становится тетрагональной. Мартенсит образуется при резком переохлаждении аустенита ниже температуры начала мартенситного превращения. Процесс носит бездифузионный характер в отличие от перлитного и бенитного превращения. Образование мартенсита проходит практически мгновенно. Под микроскопом структура мартенсита выглядит как отдельные иглы, ориентированные под определенными углами друг к другу. Количество превращенного в мартенсит аустенита зависит от процентного содержания углерода в стали. С увеличением процентного содержания углерода, положение точек начала и конца мартенситного превращения снижается область более низких температур, а при содержании углерода более 0,5%, точка конца мартенситного превращения снижается в область отрицательных температур. Поэтому, в структуре стали более 0,5%, после закаления, наряду с мартенситом, присутствует некоторое количество аустенита, который не превратился в мартенсит. Критической скоростью закалки называется скорость охлаждения, обеспечивающая получение структуры —мартенсит или мартенсит и остаточный аустенит. Обработку стали холодом применяют для уменьшения количества остаточного аустенита в закаленных высокоуглеродистых сталях. При охлаждении до -70..-1900 остаточный аустенит превращается в мартенсит.