Материаловедение. Барышев Г.А. - 45 стр.

UptoLike

Составители: 

Рис. 13. Положение точек начала (М
н
) и конца (М
к
) мартенситного
превращения от содержания углерода
10. Превращение не всегда идет до конца, остается неизрасходованным аустенитостаточный.
11.
Приложение деформаций вызывает возобновление мартенситного превращения и приводит к снижению остаточно-
го аустенита.
Существует два основных типа мартенсита: пластинчатый (двойниковый) и реечный (дислокационный).
7. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ БЕЙНИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
Бейнитное превращение идет между температурами диффузионного перлитного (500 °С) и бездиффузионного мартен-
ситного (200 °С). При этих температурах диффузия атомов Fe уже не идет, а диффузия углерода еще не подавлена.
Обычно бейниты разделяют на верхний и нижний (рис. 14). На фотографии видны светлые участки цементита в темных
кристаллах мартенсита верхнего бейнита.
8. ЧЕТВЕРТОЕ ОСНОВНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИ ОТПУСКЕ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ (М П)
Структуры закаленной сталимартенсит и остаточный аустенит. Обе они неравновесные.
В результате нагревания закаленной стали до температуры < А
1
метастабильные структуры начинают последовательно
распределяться на более равновесные фазы.
Целиком четвертое превращение условно разбивается на четыре температурных этапа: I, II, III, IV (рис. 15).
I этап четвертого превращения (нагрев до 200 °С) сопровождается выделением избыточного углерода внутри мартенси-
та;
II этап четвертого превращения (200…300 °C)распад остаточного аустенита. Продукт такого распада перенасыщен-
ный α-раствор и карбидная фазаε;
III этап четвертого превращения (300 °С) снятие напряжений при окончательном переходе тетрагональной решетки
мартенсита в равновесное α – Fe и образование Ц;
IV этап четвертого превращенияокончательное обособление карбидных частиц и их рост > 400 °С.
Рис. 14. Строение бейнита;
электронный микроскоп,
4000
×