Материаловедение. Конспект лекций. Барышев Г.А. - 71 стр.

UptoLike

Составители: 

71
10. Превращение не всегда идёт до конца, остаётся неизрасходо-
ванным аустенитостаточный.
11. Приложение деформаций вызывает возобновление мартен-
ситного превращения и приводит к снижению остаточного аустенита.
Существует два основных типа мартенсита: пластинчатый (двой-
никовый) и реечный (дислокационный).
7. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ БЕЙНИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
Бейнитное превращение идёт между температурами диффузион-
ного перлитного (500 °С) и бездиффузионного мартенситного (200 °С).
При этих температурах диффузия атомов Fe уже не идёт, а диффузия
углерода ещё не подавлена.
Обычно бейниты разделяют на верхний и нижний (рис. 14). На
фотографии видны светлые участки цементита в тёмных кристаллах
мартенсита верхнего бейнита.
8. ЧЕТВЁРТОЕ ОСНОВНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИ ОТПУСКЕ
ЗАКАЛЁННОЙ СТАЛИ (М П)
Структуры закалённой стали мартенсит и остаточный аустенит.
Обе они неравновесные.
В результате нагревания закалённой стали до температуры < А
1
метастабильные структуры начинают последовательно распределяться
на более равновесные фазы.
Целиком четвёртое превращение условно разбивается на четыре
температурных этапа: I, II, III, IV (рис. 15).
I этап четвёртого превращения (нагрев до 200 °С) сопровождается
выделением избыточного углерода внутри мартенсита;
II этап четвёртого превращения (200…300 °C) распад остаточ-
ного аустенита. Продукт такого распада перенасыщенный α-раствор и
карбидная фазаε;
III этап четвёртого превращения (300 °С) снятие напряжений при
окончательном переходе тетрагональной решётки мартенсита в равно-
весное α – Fe и образование Ц;
IV этап четвёртого превращения окончательное обособление
карбидных частиц и их рост > 400 °С.
Рис. 14. Строение бейнита;
электронный микроскоп,
4000
×
××
×