Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Июля 2013 в 14:10, реферат
МАРТЕНСИТ – структура сплавов, возникающая при их термической обработке при быстром охлаждении. В железоуглеродистых сплавах (сталях и чугунах) мартенсит возникает при содержании углерода более 0,3% при закалке в воде. Перед закалкой сталь нагревается до температур, обеспечивающих переход феррита и перлита в аустенит (выше 723° С).
МАРТЕНСИТ – структура сплавов, возникающая при их термической обработке при быстром охлаждении. В железоуглеродистых сплавах (сталях и чугунах) мартенсит возникает при содержании углерода более 0,3% при закалке в воде. Перед закалкой сталь нагревается до температур, обеспечивающих переход феррита и перлита в аустенит (выше 723° С).
У мартенсита игольчатая микроструктура, высокая твердость и прочность, низкая пластичность.
Физический механизм образования мартенсита принципиально отличается от механизма других процессов, происходящих в стали при нагреве и охлаждении. Другие процессы диффузионны, т.е. атомы перемещаются с малой скоростью, например, при медленном охлаждении аустенита создаются зародыши кристаллов феррита и цементита, к ним в результате диффузии пристраиваются дополнительные атомы и, наконец, весь объем приобретает перлитную или феррито-перлитную структуру. Мартенситное превращение бездиффузионно, атомы перемещаются с большой скоростью по сдвиговому механизму, скорость распространения составляет тысячи м/с.
Диаграмма состояния железо – углерод соответствует равновесным превращениям в сплавах при медленном нагреве и охлаждении, поэтому мартенситной области на диаграмме нет.
Кристаллическая структура мартенсита тетрагональна, элементарная ячейка имеет форму прямоугольного параллелепипеда, атомы железа расположены в вершинах и центре ячейки, атомы углерода в объеме ячеек. Структура неравновесна, и в ней есть большие внутренние напряжения, что в значительной степени определяет высокую твердость и прочность сталей с мартенситной структурой.
При нагреве сталей с мартенситной структурой происходит диффузионное перераспределение атомов углерода. В стали возникают две фазы – феррит, содержащий очень мало углерода (до 0,03%) и цементит (6,67% углерода). Элементарная ячейка феррита имеет форму куба, атомы железа расположены в вершинах и в центре куба (объемноцентрированная структура), цементит имеет ромбическую структуру. Элементарная ячейка цементита имеет форму прямоугольного параллелепипеда.
Кристаллическая
решетка мартенсита связана постоянными
кристаллографическими
Мартенситное превращение при охлаждении происходит не при постоянной температуре, а в определенном интервале температур, при этом превращение начинается не при температуре распада аустенита в равновесных условиях, а при на несколько сотен градусов ниже. Оканчивается превращение при температуре значительно ниже комнатной. Таким образом, в интервале температур мартенситного превращения в структуре стали, наряду с мартенситом, есть и остаточный аустенит.
При пластической деформации стали при температурах мартенситного превращения количество мартенсита увеличивается. В некоторых случаях так же влияет упругая деформация.
Кроме железоуглеродистых сплавов, мартенситное превращение наблюдается и в некоторых других, например, сплавах на основе титана.
Лев Миркин
Яндекс.ДиректВсе объявления
лист сталь 60с2а, полоса ст 60С2А Наличие на складе! Гибкое ценообразование! Резка в размер! Доставка! Адрес и телефон gmzmetal.ru |
ТВЧ закалка стали? Легко!!! ТВЧ установки для закалки стали. Летняя распродажа, скидки до 20%!!! mosinductor.ru |
Режим охлаждения при закалке должен
прежде всего обеспечить необходимую
глубину прокаливаемости. С другой
стороны, режим охлаждения должен быть
таким, чтобы не возникали сильные закалочные напряжения, приводящие к короблению
изделия и образованию закалочных трещин.
Закалочные напряжения складываются из
термических и структурных напряжений.
При закалке всегда возникает перепад
температур по сечению изделия. Разная
величина термического сжатия наружных
и внутренних слоев в период охлаждения
обусловливает возникновение термических
напряжений.
Мартенситное
превращение связано с увеличением объема
на несколько процентов. Поверхностные
слои раньше достигают мартенситной точки,
чем сердцевина изделия. Мартенситное
превращение и связанное с ним увеличение
объема происходит в разных точках сечения
изделия не одновременно, что приводит
к возникновению структурных напряжений.
Суммарные закалочные напряжения растут
с увеличением температуры нагрева под
закалку и с повышением скорости охлаждения,
так как в обоих этих случаях возрастает
перепад температур по сечению изделия.
Увеличение перепада температур приводит
к росту термических и структурных напряжений.
Для сталей наиболее вероятно возникновение
закалочных напряжений в интервале температур
ниже мартенситной точки, когда появляются
структурные напряжения и образуется
хрупкая фаза — мартенсит. Выше мартенситной
точки возникают только термические напряжения,
причем сталь находится в аустенитном
состоянии, а аустенит пластичен.
Как показывает С-диаграмма, быстрое охлаждение
необходимо в районе наименьшей устойчивости
переохлажденного аустенита. Для большинства
сталей этот район находится в интервале
660 — 400 °С. Выше и ниже этого интервала
температур аустенит гораздо более устойчив
против распада, чем около изгиба С-кривой,
и изделие можно охлаждать относительно
медленно.
Медленное охлаждение особенно важно
проводить, начиная с температур 300 — 400
°С, при которых в большинстве сталей образуется
мартенсит. При замедленном охлаждении
выше изгиба С-кривой уменьшаются только
термические напряжения, а в мартенситном
интервале снижаются и термические, и
структурные напряжения.
В качестве закалочных сред наиболее широко
используют холодную воду, 10%-ный водный
раствор NaOH или NaCl и масла.
Скорость
охлаждения стали в различных средах
Закалочная среда |
Скорость охлаждения, град/с, в интервалах, °С | |
650 — 550 |
300 — 200 | |
Вода при 18°С |
600 |
270 |
Вода при 74°С |
30 |
200 |
10%-ный раствор NaOH в воде при 18°С |
1200 |
300 |
Минеральное масло |
100 — 150 |
20 — 50 |
В таблице приведены значения скорости
охлаждения небольших стальных образцов
в двух температурных интервалах
для различных сред. Пока не найдено
такой закалочной жидкости, которая
быстро охлаждала бы в перлитном
интервале температур и медленно
— в мартенситном.
Холодная
вода — самый дешевый и весьма энергичный
охладитель. Она быстро охлаждает и в перлитном,
и в мартенситном интервалах температур.
Высокая охлаждающая способность воды
объясняется низкой температурой и громадной
теплотой кипения, малой вязкостью и сравнительно
большой теплоемкостью.
Добавки соли или щелочи увеличивают охлаждающую
способность воды в перлитном интервале.
Главный
недостаток воды — большая скорость
охлаждения в мартенситном интервале.
Минеральное масло медленно охлаждает
в мартенситном интервале (это его главное
преимущество), но оно медленно охлаждает
и в перлитном интервале (это его основной
недостаток). Поэтому масло применяют
для закалки сталей с хорошей прокаливаемостью.
Нагретая вода не может заменить масло,
так как нагрев резко уменьшает скорость
охлаждения в перлитном интервале, но
почти не изменяет ее в мартенситном интервале.
| ||
|
|
|