Отжиг и нормализация стали

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2012 в 00:30, реферат

Краткое описание

Основными материалами, используемыми в машиностроении, являются и еще долго будут оставаться металлы и их сплавы. Поэтому основной частью материаловедения является металловедение, в развитии которого, ведущую роль сыграли российские ученые: Аносов П.П., Чернов Д.К., Курнаков Н.С., Гуляев А.П. и другие.

Оглавление

Введение
1. Виды термической обработки металлов.
2. Превращения, протекающие, в структуре стали при нагреве и охлаждении
3. Механизм основных превращений:
1) Превращение перлита в аустетит
2) Превращение аустенита в перлит при медленном охлаждении.
Закономерности превращения.
Промежуточное превращение
3) Превращение аустенита в мартенсит при высоких скоростях охлаждения
4) Превращение мартенсита в перлит
4. Технологические возможности и особенности отжига и нормализации.
5. Отжиг и нормализация. Назначение и режимы
Список используемой литературы

Файлы: 1 файл

реферат по материалам.doc

— 283.50 Кб (Скачать)

                                

                  

                   3. Механизм основных превращений

    

   1) Превращение перлита в аустетит

      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.

    

 Рис. 12.3. Диаграмма  изотермического образования аустенита: 1 - начало образования аустенита; 2 - конец преобразования перлита в аустенит; 3 - полное растворение цементита.

      С увеличением перегрева и  скорости нагрева продолжительность  превращения сокращается.

 Механизм  превращения представлен на рис.12.4. 

    

                   Рис. 12.4. Механизм превращения перлита в аустенит.

       Превращение начинаются с зарождения центров аустенитных зерен на поверхности раздела феррит – цементит, кристаллическая решетка    перестраивается в решетку .

    Время превращения зависит от температуры, так как с увеличением степени перегрева уменьшается размер критического зародыша аустенита, увеличиваются скорость возникновения зародышей и скорость их роста

          Образующиеся зерна аустенита  имеют вначале такую же концентрацию  углерода, как и феррит. Затем в аустените начинает растворяться вторая фаза перлита – цементит, следовательно, концентрация углерода увеличивается. Превращение  в идет быстрее. После того, как весь цементит растворится, аустенит неоднороден по химическому составу: там, где находились пластинки цементита концентрация углерода более высокая. Для завершения процесса перераспределения углерода в аустените требуется дополнительный нагрев или выдержка.

      Величина образовавшегося зерна  аустенита оказывает влияние  на свойства стали.

     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.

          Стали различают по склонности  к росту зерна аустенита. Если  зерно аустенита начинает быстро  расти даже при незначительном  нагреве выше температурыч  , то сталь наследственно крупнозернистая. Если зерно растет только при большом перегреве, то сталь наследственно мелкозернистая.    

 Склонность  к росту аустенитного зерна является плавочной характеристикой. Стали  одной марки, но разных плавок могут  различаться, так как содержат неодинаковое количество неметаллических включений, которые затрудняют рост аустенитного зерна.

        Ванадий, титан, молибден, вольфрам, алюминий – уменьшают склонность  к росту зерна аустенита, а  марганец и фосфор – увеличивают  ее.

          Заэвтектоидные стали менее склонны к росту зерна.

          При последующем охлаждении зерна  аустенита не измельчаются. Это  следует учитывать при назначении  режимов термической обработки,  так как от размера зерна  зависят механические свойства. Крупное зерно снижает сопротивление отрыву, ударную вязкость, повышает порог хладоломкости.

       Различают величину зерна наследственного и действительного.

         Для определения величины наследственного  зерна, образцы нагревают до  930° С и затем определяют размер зерна.

           Действительная величина зерна – размер зерна при обычных температурах. полученный после той или иной термической обработки.

          Неправильный режим нагрева может  привести либо к перегреву, либо к пережогу стали.

       Перегрев. Нагрев доэвтектоидной стали значительно выше температуры   приводит к интенсивному росту зерна аустенита. При охлаждении феррит выделяется в виде пластинчатых или игольчатых кристаллов. Такая структура называется видманштеттовая структура и характеризуется пониженными механическими свойствами. Перегрев можно исправить повторным нагревом до оптимальных температур с последующим медленным охлаждением.

       Пережог имеет место, когда температура нагрева приближается к температуре плавления. При этом наблюдается окисление границ зерен, что резко снижает прочность стали. Излом такой стали камневидный. Пережог – неисправимый брак.

        

  2) Превращение аустенита в перлит при медленном охлаждении.

                                   

  Превращение  связано с диффузией углерода, сопровождается полиморфным превращением , выделением углерода из аустенита в виде цементита, разрастанием образовавшегося цементита.

           В зависимости от степени переохлаждения  различают три области превращения.  Вначале, с увеличением переохлаждения  скорость превращения возрастает, а затем убывает. При температуре 727° С и ниже 200° С скорость равна нулю. При температуре 200° С равна нулю скорость диффузии углерода.

                        Закономерности превращения.

       Образцы нагревают до температуры,  при которой структура состоит из однородного аустенита (770° С). Затем переносят в термостаты с заданной температурой (интервал 25 – 500° С). Превращение аустенита можно легко обнаружить с помощью наблюдений за изменением магнитных характеристик, так как аустенит парамагнитен, а феррит и цементит обладают магнитными свойствами.

       Получают серию кинетических  кривых (рис. 12.5 а), которые показывают  количество образовавшегося перлита  в зависимости от времени, прошедшего  с начала превращения. 

    

    

      Рис. 12.5. Кинетические кривые превращения аустенита при охлаждении (а); диаграмма изотермического превращения аустенита (б)

    

        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 (рис. 12.5 б).

       При малых степенях переохлаждения, в области температур 727…550° С, сущность превращения заключается в том, что в результате превращения аустенита образуется механическая смесь феррита и цементита, состав которой отличается от состава исходного аустенита. Аустенит содержит 0,8 % углерода, а образующиеся фазы: феррит –0,02 %, цементит – 6,67 % углерода.

       Время устойчивости аустенита  и скорость его превращения  зависят от степени переохлаждения.

       Максимальная скорость превращения  соответствует переохлаждению ниже  температуры   на 150…200°С, то есть соответствует минимальной устойчивости аустенита.

 Механизм  превращения представлен на рис. 12.6.  

 

    

      Рис. 12.6. Механизм превращения аустенита  в перлит

    

     При  образовании перлита из аустенита  ведущей фазой является цементит. Зарождение центров кристаллизации цементита облегчено на границе аустенитных зерен. Образовавшаяся пластинка цементита растет, удлиняется и обедняет соседние области углеродом. Рядом с ней образуются пластинки феррита. Эти пластинки растут как по толщине, так и по длине. Рост образовавшихся колоний перлита продолжается до столкновения с кристаллами перлита, растущими из других центров.

     Свойства  и строение продуктов превращения  аустенита зависят от температуры,  при которой происходит процесс  его распада.

     Толщина  соседних пластинок феррита и  цементита определяет дисперсность  структуры и обозначается . Она зависит от температуры превращения. В зависимости от дисперсности продукты распада имеют различное название.

     мм – перлит

      Образуется при переохлаждении до температуры Т = 650…700°С, или при скорости охлаждения Vохл = 30…60° С/ч. Твердость составляет 180…250 НВ.

  мм – сорбит

   Образуется при переохлаждении до температуры Т = 600…650 oС, или при скорости охлаждения Vохл = 60 oС/с. Твердость составляет 250…350 НВ. Структура характеризуется высоким пределом упругости, достаточной вязкостью и прочностью.

  мм-тростит

    Образуется при переохлаждении до температуры Т = 550…600°С, или при скорости охлаждения Vохл = 150°С/с. Твердость составляет 350…450 НВ. Структура характеризуется высоким пределом упругости, малой вязкостью и пластичностью.

     Твердость  ферритно-цементитной смеси прямопропорциональна  площади поверхности раздела между ферритом и цементитом.

 Если температура  нагрева незначительно превышала температуру  и полученный аустенит неоднороден по составу, то при малой степени переохлаждения образуется зернистый леплит.

    

                             Промежуточное превращение

      При температуре ниже 550°С 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 300°С нижний бейнит. Структура характеризуется высокой прочностью в сочетании с пластичностью и вязкостью.

    

    3) Превращение аустенита в мартенсит при высоких скоростях охлаждения

       Данное превращение имеет место при высоких скоростях охлаждения, когда диффузионные процессы подавляются. Сопровождается полиморфным превращением    в

Информация о работе Отжиг и нормализация стали